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WO2018225647A1 - 表示装置用基板及び表示装置 - Google Patents

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WO2018225647A1
WO2018225647A1 PCT/JP2018/021189 JP2018021189W WO2018225647A1 WO 2018225647 A1 WO2018225647 A1 WO 2018225647A1 JP 2018021189 W JP2018021189 W JP 2018021189W WO 2018225647 A1 WO2018225647 A1 WO 2018225647A1
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WO
WIPO (PCT)
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wiring
lead
touch
substrate
display area
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2018/021189
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English (en)
French (fr)
Inventor
誠 喜多
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
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Definitions

  • the present invention relates to a display device substrate and a display device.
  • the liquid crystal display device described in Patent Document 1 has a liquid crystal element array having liquid crystal display elements arranged in a matrix, and is arranged in each row of the liquid crystal element array, and supplies a scanning signal to the liquid crystal display elements in the corresponding row.
  • a scanning line is arranged in each column of the liquid crystal element array, a signal line for supplying an image signal to the liquid crystal display element in the corresponding column, and a drive signal for detecting a touch is arranged in the column of the liquid crystal element array.
  • the signal line driving circuit and the second electrode driving circuit are arranged along one side of the liquid crystal element array, and the first electrode driving is performed along the other side of the liquid crystal element array.
  • Each circuit is arranged.
  • the signal line driving circuit and the second electrode driving circuit are both arranged along one side of the liquid crystal element array, so that a space for connecting to the signal line and the driving electrode is secured, It is necessary to avoid interference with the second electrode driving circuit and interference between the driving electrode and the signal line driving circuit, and it is difficult to arrange the signal lines with a narrow pitch due to high definition.
  • the first electrode driving circuit is disposed on the opposite side of the display area with respect to the signal line driving circuit and the second electrode driving circuit, both sides of the frame of the liquid crystal display device with the display area interposed therebetween.
  • the frame width has to be wide in the portion, and it is necessary to form a lead-out wiring for the first electrode drive circuit, which has been a problem for narrowing the frame.
  • the present invention has been completed based on the above circumstances, and an object thereof is to provide a display device substrate suitable for achieving high definition and a narrow frame.
  • the display device substrate of the present invention includes a substrate divided into a display area capable of displaying an image and a non-display area surrounding the display area, a terminal disposed in the non-display area of the substrate, At least the signal wiring arranged in the display area and the non-display area of the substrate, one end side being connected to the terminal and the other end side being connected to the signal wiring, and fan-shaped from one end side to the other end side.
  • Turned Position detection wiring arranged on the non-display area of the substrate and connected to the other end side of the first position detection lead wiring and the other end side of the second position detection lead wiring, respectively.
  • control circuit is arranged on the opposite side to the display region side with respect to the other end side portion that extends in a fan shape in the signal lead-out wiring, and extends in a shape that follows the extending direction of the other end side portion.
  • a position detection control circuit is arranged on the opposite side to the display region side with respect to the other end side portion that extends in a fan shape in the signal lead-out wiring, and extends in a shape that follows the extending direction of the other end side portion.
  • the signal lead-out wiring arranged in the non-display area is connected to the signal wiring arranged at least on the display area on one end side and to the terminal arranged on the non-display area on the other end side.
  • the signal supplied from the terminal is transmitted to the signal wiring.
  • the first position detection lead wiring arranged in the non-display area is connected to the position detection wiring arranged at least in the display area at one end side and to the position detection control circuit arranged in the non-display area at the other end side.
  • the second position detection lead wire arranged in the non-display area is connected to the terminal on one end side and to the position detection control circuit on the other end side, so that the signal supplied from the terminal is detected in the second position.
  • the signal is transmitted to the position detection control circuit by the lead wiring, and the signal processed by the position detection control circuit is transmitted to the position detection wiring by the first position detection lead wiring.
  • the signal lead-out wiring and the second position detection lead-out wiring are respectively routed in a fan-shaped manner from one end side connected to the terminal to the other end side, that is, the display area side. It is arranged on the outside with respect to the lead-out wiring.
  • the position detection control circuit connected to the other end side of the second position detection lead-out line is arranged on the opposite side to the display area side with respect to the other end side portion of the signal lead-out line spreading in a fan shape. Therefore, as compared with the case where the position detection control circuit is arranged on the display area side with respect to the other end portion of the second position detection lead-out line, the display area is provided with respect to the other end portion of the second position detection lead-out line.
  • the position detection control circuit extends in a shape that follows the extending direction of the other end portion of the signal lead-out wiring that extends in a fan shape, the arrangement efficiency of the position detection control circuit is improved, and the non-display area The dead space that can occur is reduced. This is suitable for narrowing the frame.
  • the top view which shows planar arrangement
  • the top view which shows the pixel arrangement of the array substrate which comprises a liquid crystal panel AA line sectional view of FIG.
  • the top view which shows the arrangement
  • the top view which shows arrangement
  • FIGS. 1 A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • a liquid crystal panel (display device, display device with a position input function) 10 having a touch panel function (position input function) in addition to the display function is illustrated.
  • a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis, and each axis direction is drawn to be a direction shown in each drawing.
  • FIG. 3 is used as a reference, and the upper side of the figure is the front side and the lower side of the figure is the back side.
  • the liquid crystal panel 10 displays an image using illumination light emitted from a backlight device (illumination device) (not shown).
  • the liquid crystal panel 10 includes a pair of substrates 10 a and 10 b and liquid crystal molecules that are disposed in an internal space between the substrates 10 a and 10 b and change in optical properties when an electric field is applied.
  • a liquid crystal layer (medium layer) 10c, and the liquid crystal layer 10c is surrounded and sealed by a seal portion (not shown) interposed between the substrates 10a and 10b.
  • the front side (front side) of the pair of substrates 10a and 10b is a CF substrate (counter substrate) 10a
  • the back side (back side) is an array substrate (display device substrate, element substrate, TFT substrate) 10b.
  • Each of the CF substrate 10a and the array substrate 10b is formed by laminating various films on the inner surface side of a glass substrate 10GS made of glass.
  • a polarizing plate (not shown) is attached to each of the outer surfaces of the substrates 10a and 10b.
  • the central portion of the screen is a display area (range surrounded by a one-dot chain line in FIG. 1) AA, whereas the display area AA on the screen is displayed.
  • the CF substrate 10a constituting the liquid crystal panel 10 has a long side dimension shorter than the long side dimension of the array substrate 10b, whereas one end in the long side direction is aligned with the array substrate 10b. It is pasted together.
  • the other end of the array substrate 10b in the long side direction is a CF substrate non-overlapping portion 10b1 that protrudes laterally with respect to the CF substrate 10a and does not overlap with the CF substrate 10a.
  • the CF substrate non-overlapping portion 10b1 is a non-display area NAA.
  • a driver (drive circuit unit) 11 and a flexible substrate (signal transmission unit) 12 are mounted on the CF substrate non-overlapping unit 10b1 as components for supplying various signals related to the display function and the touch panel function.
  • the driver 11 is composed of an LSI chip having a drive circuit therein, and is mounted on the CF substrate non-overlapping portion 10b1 of the array substrate 10b by COG (Chip On Glass), and processes various signals transmitted by the flexible substrate 12.
  • the flexible substrate 12 is formed by forming a large number of wiring patterns on a base material having insulation and flexibility, and the CF substrate non-overlapping portion 10b1 of the array substrate 10b in the liquid crystal panel 11 and a control substrate (signal supply not shown). And various signals output from the control board are transmitted to the liquid crystal panel 11.
  • TFTs thin film transistors, switching elements
  • pixel electrodes 10g on the inner surface side (the liquid crystal layer 10c side, the surface facing the CF substrate 10a) in the display area AA of the array substrate 10b.
  • the TFTs 10f and the pixel electrodes 10g are provided in a matrix (matrix) side by side along the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • (Signal wiring, data wiring) 10j is disposed so as to surround it.
  • the gate wiring 10i extends substantially straight along the X-axis direction, whereas the source wiring 10j extends substantially along the Y-axis direction, and a part of the gate wiring 10i extends in the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the diagonally extending portion 10j1 extends along an oblique direction with respect to the axial direction.
  • the gate wiring 10i and the source wiring 10j are connected to the gate electrode 10f1 and the source electrode 10f2 of the TFT 10f, respectively, and the pixel electrode 10g is connected to the drain electrode 10f3 of the TFT 10f.
  • the TFT 10f is driven based on various signals respectively supplied to the gate wiring 10i and the source wiring 10j, and the supply of the potential to the pixel electrode 10g is controlled in accordance with the driving.
  • the pixel electrode 10g has a substantially parallelogram shape with a vertically long plane shape, and the source wiring 10j extends in the long side direction (Y-axis direction) between the pixel electrode 10g in the short side direction (X-axis direction). ),
  • the gate wiring 10i is interposed between the adjacent pixel electrodes 10g.
  • the long side of the pixel electrode 10g is parallel to the obliquely extending portion 10j1 of the source wiring 10j.
  • the common electrode 10h overlaps with all of the pixel electrodes 10g, and the upper side of the pixel electrode 10g (closer to the liquid crystal layer 10c). Side).
  • the common electrode 10h is supplied with a substantially constant reference potential at all times, extends over substantially the entire display area AA, and has a vertically elongated pixel overlapping opening in a portion overlapping each pixel electrode 10g.
  • a plurality (two in FIG. 2) of openings 10h1 (pixel overlapping slits and alignment control slits) are formed.
  • the pixel overlapping opening 10h1 extends along the obliquely extending portion 10j1 of the source wiring 10j.
  • the operation mode of the liquid crystal panel 10 is set to the FFS (Fringe Field Switching) mode.
  • three color filters 10k exhibiting red (R), green (G), and blue (B) are provided.
  • As the color filter 10k a plurality of color filters having different colors are repeatedly arranged along the gate wiring 10i (X-axis direction), and they extend along the source wiring 10j (generally in the Y-axis direction). They are arranged in stripes. These color filters 10k are arranged so as to overlap each pixel electrode 10g on the array substrate 10b side in a plan view.
  • the color filters 10k adjacent to each other in the X-axis direction and exhibiting different colors are arranged so that the boundary (color boundary) overlaps with the source wiring 10j and the light shielding part 10l described below.
  • the R, G, B color filters 10k arranged along the X-axis direction, and the three pixel electrodes 10g facing the color filters 10k respectively constitute a three-color pixel portion PX.
  • display pixels capable of color display with a predetermined gradation are configured by the pixel portions PX of three colors R, G, and B adjacent along the X-axis direction.
  • the arrangement pitch in the X-axis direction in the pixel unit PX is, for example, about several tens of ⁇ m.
  • a light shielding part (inter-pixel light shielding part, black matrix) 10l that shields light is formed.
  • the light shielding portion 101 has a substantially lattice shape so as to partition between adjacent pixel portions PX (pixel electrodes 10g), and overlaps with most of the pixel electrodes 10g on the array substrate 10b side in a plan view.
  • a plurality of pixel openings 10l1 are arranged in a matrix along the X-axis direction and the Y-axis direction in the same manner as the pixel electrode 10g in the plate surface of the CF substrate 10a.
  • the light-shielding part 101 functions to prevent light from passing between adjacent pixel parts PX and to ensure the independence of the gradation of each pixel part PX, and particularly extends along the source wiring 10j.
  • the portion prevents color mixture between the pixel portions PX exhibiting different colors.
  • the light shielding portion 101 is arranged so as to overlap the gate wiring 10i and the source wiring 10j on the array substrate 10b side in a plan view.
  • alignment films 10m and 10n for aligning liquid crystal molecules contained in the liquid crystal layer 10c are formed on the innermost surfaces of both the substrates 10a and 10b that are in contact with the liquid crystal layer 10c.
  • a planarizing film may be formed between the alignment film 10m and the color filter 10k.
  • the liquid crystal panel 10 has both a display function for displaying an image and a touch panel function (position input function) for detecting a position (input position) input by a user based on the displayed image.
  • the touch panel pattern for exhibiting the touch panel function is integrated (in-cell).
  • This touch panel pattern is a so-called projected capacitance method, and its detection method is a self-capacitance method.
  • the touch panel pattern is provided on the array substrate 10b side of the pair of substrates 10a and 10b, and a plurality of touch electrodes arranged in a matrix on the surface of the array substrate 10b. (Position detection electrode) 14 is configured.
  • the touch electrode 14 is disposed in the display area AA of the array substrate 10b. Accordingly, the display area AA in the liquid crystal panel 10 substantially coincides with the touch area (position input area) where the input position can be detected, and the non-display area NAA cannot detect the input position (non-position input area). ). Then, when a finger (position input body) (not shown), which is a conductor, is brought close to the surface (display surface) of the liquid crystal panel 10 to input a position based on the image of the display area AA of the liquid crystal panel 10 visually recognized by the user, A capacitance is formed between the finger and the touch electrode 14. Thereby, the capacitance detected by the touch electrode 14 near the finger changes as the finger approaches and differs from the touch electrode 14 far from the finger. Thus, the input position can be detected.
  • this touch electrode 14 is comprised by the common electrode 10h provided in the array board
  • the common electrode 10h is composed of a plurality of touch electrodes 14 which are partitioned into a substantially lattice shape and divided into a grid pattern in plan view and are electrically independent from each other.
  • a plurality of touch electrodes 14 that partition the common electrode 10h are arranged in a matrix along the X-axis direction and the Y-axis direction in the display area AA.
  • the touch electrode 14 has a square shape when seen in a plan view, and a dimension of one side is about several mm (for example, about 2 mm to 5 mm).
  • the size of the touch electrode 14 in plan view is much larger than that of the pixel unit PX (pixel electrode 10g), and there are a plurality of (for example, about several tens or several hundreds) in the X axis direction and the Y axis direction. It is arranged in a range straddling each pixel portion PX.
  • a plurality of touch wirings (position detection wirings) 15 provided on the array substrate 10 b are selectively connected to the plurality of touch electrodes 14.
  • the touch wiring 15 extends substantially along the Y-axis direction in parallel with the source wiring 10j on the array substrate 10b, and a specific touch electrode 14 among the plurality of touch electrodes 14 arranged along the Y-axis direction. Is selectively connected to.
  • the touch wiring 15 is connected to a detection circuit (not shown).
  • the detection circuit may be provided in the driver 11, but may be provided outside the liquid crystal panel 10 via the flexible substrate 12.
  • the touch wiring 15 supplies the reference potential signal related to the display function and the touch signal (position detection signal) related to the touch function to the touch electrode 14 at different timings. Among these, the reference potential signal is transmitted to all the touch wirings 15 at the same timing, so that all the touch electrodes 14 function as the reference potential and function as the common electrode 10h.
  • FIG. 1 schematically shows the arrangement of the touch electrodes 14, and the specific number and arrangement of the touch electrodes 14 can be changed as appropriate in addition to the illustration.
  • the glass substrate 10GS constituting the array substrate 10b includes, in order from the lower layer side (glass substrate 10GS side), a first metal film (lower metal film, gate metal film) 16, a gate insulating film 17, Semiconductor film 18, second metal film (lower metal film, source metal film) 19, planarizing film (first insulating film, organic insulating film) 20, third metal film (metal film) 21, lower interlayer insulating film (Second insulating film, lower side second insulating film, inorganic insulating film) 22, first transparent electrode film 23, upper layer side interlayer insulating film (second insulating film, upper layer side second insulating film, inorganic insulating film) 24, A second transparent electrode film 25 is laminated.
  • the first metal film 16, the second metal film 19, and the third metal film 21 are each formed of a single layer film made of one type of metal material selected from copper, titanium, aluminum, or the like, or a different type of metal material. By being made of a laminated film or an alloy, it has electrical conductivity and light shielding properties, and is arranged so as to straddle the display area AA and the non-display area NAA.
  • the first metal film 16 constitutes the gate wiring 10i, the gate electrode 10f1 of the TFT 10f, and the like.
  • the second metal film 19 constitutes the source wiring 10j, the source electrode 10f2 and the drain electrode 10f3 of the TFT 10f, and the like.
  • the third metal film 21 constitutes the touch wiring 15 and the like.
  • the gate insulating film 17, the lower interlayer insulating film 22 and the upper interlayer insulating film 24 are each made of an inorganic material such as silicon nitride (SiN x ), silicon oxide (SiO 2 ), and the upper metal films 19, 21.
  • the transparent electrode films 23 and 25, the lower metal films 16, 19, 21 and the first transparent electrode film 23 are kept in an insulating state.
  • the insulating films 17, 22, and 24 made of an inorganic material are disposed so as to straddle the display area AA and the non-display area NAA.
  • Each of the insulating films 17, 22, and 24 made of an inorganic material has a smaller film thickness than the planarizing film 20 described below.
  • the planarizing film 20 is made of an organic material such as an acrylic resin (for example, PMMA) and functions to planarize a step generated on the lower layer side than itself.
  • the planarizing film 20 has a larger film thickness than the insulating films 17, 22, and 24 made of the inorganic material described above.
  • the semiconductor film 18 is made of a thin film using, for example, amorphous silicon or an oxide semiconductor as a material, and constitutes a channel portion (semiconductor portion) 10f4 connected to the source electrode 10f2 and the drain electrode 10f3 in the TFT 10f.
  • the first transparent electrode film 23 and the second transparent electrode film 25 are made of a transparent electrode material (for example, ITO (Indium Tin Oxide) or the like). Of these, the first transparent electrode film 23 constitutes the pixel electrode 10g and the like, and the second transparent electrode film 25 constitutes the common electrode 10h (touch electrode 14) and the like.
  • the TFT 10f has a gate electrode 10 f 1 branched from a gate wiring 10 i made of the first metal film 16.
  • the TFT 10f includes a source electrode 10f2 formed of a portion overlapping the gate electrode 10f1 in the source wiring 10j formed of the second metal film 19.
  • the TFT 10f has a drain electrode 10f3 made of the second metal film 19 disposed at a position spaced from the source electrode 10f2.
  • the drain electrode 10f3 is substantially L-shaped in plan view, and one end of the drain electrode 10f3 faces the source electrode 10f2 and is connected to the channel portion 10f4, while the other end is connected to the pixel electrode 10g.
  • the pixel electrode 10g made of the first transparent electrode film 23 protrudes from the pixel electrode body 10g1 to the TFT 10f side along the Y-axis direction.
  • the pixel electrode body 10g1 has a substantially parallelogram shape overlapping the pixel opening 10l1 of the light shielding portion 10l.
  • the contact portion 10g2 is connected to the drain electrode 10f3.
  • the contact portion 10g2 made of the first transparent electrode film 23 and the drain electrode 10f3 made of the second metal film 19 are partially overlapped with each other, and the overlapping portions are interposed between the planarizing film 20 and They are connected to each other through a pixel contact hole 26 formed in the lower interlayer insulating film 22.
  • the TFT 10f overlaps with the gate electrode 10f1 through the gate insulating film 17, and has a channel portion 10f4 made of the semiconductor film 18 connected to the source electrode 10f2 and the drain electrode 10f3.
  • the TFT 10f is driven based on the scanning signal supplied from the gate wiring 10i to the gate electrode 10f1, the potential related to the image signal supplied to the source wiring 10j is transferred from the source electrode 10f2 through the channel portion 10f4. Supply to the drain electrode 10f3, thereby charging the pixel electrode 10g.
  • the touch wiring 15 made of the third metal film 21 has a lower-layer-side interlayer insulation with respect to the touch electrode 14 made of the second transparent electrode film 25 to be connected in the display area AA.
  • the film 22 and the upper interlayer insulating film 24 are connected through a touch electrode contact hole 27 formed in the opening.
  • a portion adjacent to the TFT 10 f (drain electrode 10 f 3) in the X-axis direction is partially widened, and the widened portion 15 a can function as a connection pad for the touch electrode 14.
  • the widened portion 15a is formed at each of the portions adjacent to each TFT 10f in the touch wiring 15 extending across the large number of TFTs 10f arranged along the Y-axis direction.
  • the touch electrode contact holes 27 are selectively overlapped only with respect to a plurality of the contact holes.
  • the touch wiring 15 extends substantially along the Y-axis direction so as to cross all the touch electrodes 14, the touch wiring 15 is selectively selected only for a specific touch electrode 14 by the planar arrangement of the touch electrode contact hole 27. It is connected. Further, the touch wiring 15 is arranged at a position overlapping the source wiring 10j in a plan view.
  • the short side portion (terminal forming side portion) having the CF substrate non-overlapping portion 10b1 is arranged in the mounting region of the driver 11 as shown in FIG.
  • a terminal 28 a source control circuit (signal control circuit) 29 connected to the source wiring 10j, and a source lead wiring (signal lead wiring) 30 connected to the source wiring 10j via the terminal 28 and the source control circuit 29.
  • FIG. 4 is representative of the wiring and the like related to the region on the right side of FIG. 1 in the short side portion having the CF substrate non-overlapping portion 10b1 in the non-display area NAA of the array substrate 10b.
  • the wiring and the like related to the approximately half area on the left side of FIG. the mounting area of the driver 11 is illustrated by a frame-shaped one-dot chain line surrounding the terminal 28, and the first touch lead wiring 31 is a thick solid line, and the source lead wiring 30 and the second touch lead wiring 32 are Each is illustrated by a thin solid line.
  • a plurality of terminals 28 are arranged at intervals along the X-axis direction in the mounting region of the driver 11 in the CF substrate non-overlapping portion 10b1 in the non-display region NAA of the array substrate 10b. Is provided.
  • the plurality of terminals 28 arranged on the center side (inner side) in the X-axis direction are connected to the plurality of source lead wirings 30, whereas the X-axis direction
  • a plurality of terminals 28 arranged on both end sides (both outside) are connected to a plurality of second touch lead wires 32 respectively.
  • the group of terminals 28 located on the center side in the X-axis direction is a source terminal group (signal terminal group) whose connection target is the source lead-out wiring 30, but is located on both ends in the X-axis direction.
  • the pair of terminals 28 are a pair of touch terminals (position detection terminal group) whose connection target is the second touch lead wiring 32.
  • the terminal 28 is made of, for example, the first metal film 16.
  • the source control circuit 29 is arranged at a position adjacent to the display area AA in the short side portion having the CF substrate non-overlapping portion 10b1 in the non-display area NAA of the array substrate 10b.
  • the source line 10j and the source lead line 30 are connected to each other.
  • the source control circuit 29 can process a signal transmitted from the terminal 28 through the source lead wiring 30 and output an output signal to the source wiring 10j.
  • the source control circuit 29 is arranged so as to extend substantially linearly along the X-axis direction, that is, along the boundary line between the display area AA and the non-display area NAA in the short side portion, and extends along the X-axis direction. All of the plurality of source wirings 10j arranged at intervals are crossed.
  • the source control circuit 29 is connected to the end on the non-display area NAA side of the source line 10j and the end on the display area AA side of the source lead-out line 30 respectively.
  • the source control circuit 29 includes an RGB switch circuit (switch circuit), an inspection circuit, an ESD protection circuit (protection circuit), and the like.
  • Each circuit includes a TFT as a circuit element.
  • the source control circuit 29 includes the first metal film 16, the semiconductor film 18, the second metal film 19, and the like.
  • the source lead-out wiring 30 extends from the mounting region of the driver 11 to the source control circuit 29 (display region) in the short side portion having the CF substrate non-overlapping portion 10b1 in the non-display region NAA of the array substrate 10b.
  • AA is routed in a fan shape toward the source wiring 10j), and one end is connected to the terminal 28 and the other end is connected to the source control circuit 29. It can be said that the source lead wiring 30 is connected to the source wiring 10 j via the source control circuit 29.
  • the source lead line 30 transmits the signal supplied from the terminal 28 to the source line 10j in the display area AA via the source control circuit 29.
  • the source lead-out wiring 30 is arranged on the center side (inner side) from the terminal 28 to be connected to a second touch lead-out wiring 32 to be described later. It is connected to the terminal 28.
  • the source lead-out wiring 30 has a first end portion 30a connected to the terminal 28 extending substantially straight along the Y-axis direction, whereas a second end portion connected to the source control circuit 29 (source wiring 10j). 30b extends along an oblique direction intersecting the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the other end portion 30b of the source lead-out wiring 30 is bent in an obtuse angle while being directed toward the end side (outside) in the X-axis direction with respect to the one end side portion 30a, and along the oblique direction described above. It extends so that it extends toward the end side in the X-axis direction as it approaches the source control circuit 29 (display area AA, source line 10j) in the Y-axis direction. Similar to the terminal 28, a plurality of source lead wirings 30 are arranged side by side along the X-axis direction.
  • the one arranged relatively on the center side (inner side) in the X-axis direction has a larger inclination angle of the other end side portion 30 b with respect to the one end side portion 30 a and approaches 180 °.
  • the source lead wiring 30 is made of, for example, the first metal film 16 and is arranged in the same layer as the terminal 28.
  • the first touch lead wiring 31 is a touch to be described later from the formation region of the source control circuit 29 in the short side portion having the CF substrate non-overlapping portion 10 b 1 in the non-display region NAA of the array substrate 10 b.
  • the control circuit 33 is routed toward the formation region, and one end side is connected to the touch wiring 15 and the other end side is connected to the touch control circuit 33.
  • the first touch lead wiring 31 transmits the signal processed by the touch control circuit 33 to the touch wiring 15.
  • the first touch lead wire 31 has a large end portion 31a connected to the touch wire 15 while the other end portion 31b connected to the touch control circuit 33 extends substantially straight along the Y-axis direction.
  • the portion extends along an oblique direction intersecting with the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • one end portion 31a of the first touch lead-out wiring 31 is bent at an obtuse angle while being directed toward the center in the X-axis direction with respect to the other end portion 31b, and extends along the oblique direction described above.
  • the Y-axis direction extends from the touch control circuit 33 toward the touch wiring 15 (display area AA) so as to spread toward the center side in the X-axis direction.
  • the one end portion 31 a of the first touch lead wiring 31 has an inclination opposite to the other end portion 30 b of the source lead wiring 30 and is obtuse with respect to the other end portion 30 b of the source lead wiring 30. They are in a crossing relationship. Similar to the touch wiring 15, a plurality of the first touch lead-out wirings 31 are arranged side by side along the X-axis direction. In the plurality of first touch lead wires 31, the inclination angle of the one end portion 31a with respect to the other end portion 31b is substantially constant. That is, the one end side portions 31a of the plurality of first touch lead wires 31 are substantially parallel to each other.
  • the first touch lead wiring 31 is made of, for example, the second metal film 19, and is arranged on the upper layer (different layer) via the gate insulating film (insulating film) 17 with respect to the source lead wiring 30 made of the first metal film 16. ing. Therefore, the first touch lead wiring 31 and the source lead wiring 30 that intersect each other are kept in an insulated state by the gate insulating film 17 interposed therebetween.
  • the second touch lead wiring 32 is connected to the touch control circuit 33 (from the mounting region of the driver 11 on the short side portion having the CF substrate non-overlapping portion 10 b 1 in the non-display region NAA of the array substrate 10 b. It is drawn in a fan-shaped manner toward the display area AA), and one end side is connected to the terminal 28 and the other end side is connected to the touch control circuit 33. It can be said that the second touch lead wiring 32 is connected to the touch wiring 15 via the touch control circuit 33 and the first touch lead wiring 31. The second touch lead wiring 32 transmits a signal supplied from the terminal 28 to the touch control circuit 33.
  • the second touch lead wiring 32 is a terminal 28 arranged on the end side (outside) of the terminal 28 to which the source lead wiring 30 is to be connected among the terminals 28 arranged in the X-axis direction in the mounting region of the driver 11. It is connected to the.
  • the second touch lead-out line 32 is connected to the touch control circuit 33 (first touch lead-out line 31) while the one end portion 32a connected to the terminal 28 extends almost straight along the Y-axis direction.
  • the other end portion 32b extends along an oblique direction intersecting the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the other end side portion 32b of the second touch lead-out wiring 32 is bent at an obtuse angle while being directed toward the end side in the X-axis direction with respect to the one end side portion 32a, and extends along the oblique direction described above. It is arranged so as to spread toward the end side in the X-axis direction as it approaches the touch control circuit 33 (display area AA) in the Y-axis direction. Similar to the terminal 28, a plurality of second touch lead wires 32 are arranged along the X-axis direction at intervals, and the second touch lead wires 32 are arranged with respect to the source lead wires 30 group. And arranged on the end side (outside) in the X-axis direction.
  • the inclination angle of the other end portion 32b with respect to the one end portion 32a is substantially constant. That is, the other end portions 32b of the plurality of second touch lead wires 32 are substantially parallel to each other.
  • the second touch lead wiring 32 is made of, for example, the first metal film 16 and is disposed in the same layer (same layer) as the terminal 28 and the source lead wiring 30. Although the second touch lead-out wiring 32 is arranged to intersect the other end side portion 31b of the first touch lead-out wiring 31, the second touch lead-out wiring 32 is disposed below the first touch lead-out wiring 31 and interposed between them.
  • the insulating film 17 keeps the first touch lead wiring 31 in an insulated state.
  • the touch control circuit 33 includes a second side of the first touch lead-out wiring 31 and a second side in the short side portion having the CF substrate non-overlapping portion 10 b 1 in the non-display area NAA of the array substrate 10 b.
  • the touch lead wiring 32 is connected to the other end side.
  • the touch control circuit 33 processes a signal transmitted from the terminal 28 through the second touch lead wire 32 and outputs an output signal to the first touch lead wire 31, or conversely, from the touch wire 15 to the first touch lead wire 31. It is possible to process the signal transmitted by the control signal and output the output signal to the second touch lead wiring 32.
  • a pair of touch control circuits 33 are arranged near both end positions in the X-axis direction in the short side portion of the non-display area NAA.
  • the touch control circuit 33 includes a switch circuit, an inspection circuit, an ESD protection circuit (protection circuit), and the like.
  • Each circuit includes a TFT as a circuit element.
  • the touch control circuit 33 includes the first metal film 16, the semiconductor film 18, the second metal film 19, and the like.
  • the touch control circuit 33 is arranged in the Y-axis direction (the extending direction of the source wiring 10 j and the touch wiring 15, the terminal 28) with respect to the other end side portion 30 b spreading in a fan shape in the source lead-out wiring 30.
  • the display area AA) are arranged on the side opposite to the display area AA side.
  • the touch control circuit 33 extends so as to follow the extending direction of the other end portion 30 b of the source lead-out wiring 30.
  • the touch control circuit 33 extends along an oblique direction intersecting with the X-axis direction and the Y-axis direction, and is a first touch lead wiring that is a connection target and extends almost straight along the Y-axis direction.
  • the inclination angle of 31 with respect to the other end portion 31b is an obtuse angle.
  • the extending direction of the touch control circuit 33 intersects the extending direction of the other end side portion 32b of the second touch lead wiring 32 that is the other connection target, and the intersecting angle is an acute angle.
  • the extending direction of the touch control circuit 33 is not parallel to the extending direction of the other end portion 30b of the source lead-out wiring 30, and has a relationship of intersecting at an acute angle.
  • the inclination angle formed by the touch control circuit 33 with respect to the other end portion 31b of the first touch lead wiring 31 is larger than the inclination angle formed by the other end portion 32b of the second touch lead wiring 32 with respect to the one end side portion 32a. It has become. Further, the touch control circuit 33 has an end on the side close to the terminal 28 (center side of the short side portion) of both ends in the X-axis direction that is relatively far from the display area AA in the Y-axis direction. Are arranged obliquely so that the end on the far side (the end side of the short side) is relatively close to the display area AA in the Y-axis direction.
  • the source lead-out wiring 30 and the second touch lead-out wiring 32 spread in a fan shape from one end side connected to the terminal 28 to the other end side, that is, the display area AA side, as shown in FIG.
  • the second touch lead wires 32 are arranged outside the source lead wires 30.
  • the touch control circuit 33 connected to the other end side of the second touch lead-out line 32 is arranged on the opposite side to the display area AA side with respect to the other end side portion 30b of the source lead-out line 30 spreading in a fan shape.
  • the other end portion 30b of the second touch lead-out wiring 32 is compared.
  • the source control circuit 29 is arranged at a position adjacent to the display area AA in the non-display area NAA, the source control circuit 29 has a source closer to the display area AA than the other end portion 30b of the source lead-out wiring 30.
  • the touch control circuit 33 is disposed on the opposite side to the display area AA side with respect to the other end portion 30b of the source lead-out wiring 30. It is not necessary to secure a space for connection related to the touch control circuit 33 on the display area AA side with respect to the other end portion 30b of the source lead-out wiring 30. Therefore, it is suitable for arranging the source wirings 10j at a high density, and is therefore suitable for achieving high definition.
  • the touch control circuit 33 since the touch control circuit 33 extends so as to follow the extending direction of the other end side portion 30b extending in a fan shape in the source lead-out wiring 30, the arrangement efficiency of the touch control circuit 33 is improved and non-existing. The dead space that can occur in the display area NAA is reduced. This is suitable for narrowing the frame. As described above, it is suitable for improving the display quality and the design related to the appearance of the liquid crystal panel 10.
  • the touch control circuit 33 is arranged on the side opposite to the display area AA side in the Y-axis direction with respect to the other end side portion 32 b of the second touch lead-out wiring 32 spreading in a fan shape. .
  • the touch control circuit 33 sandwiches the other end portion 32b of the plurality of second touch lead wires 32 and the other end portion 30b of the plurality of source lead wires 30 between the display area AA in the Y-axis direction. It is arranged in a form. Therefore, the touch control circuit 33 is avoided from being disposed between the other end portion 30b of the source lead-out wiring 30 and the other end portion 32b of the second touch lead-out wiring 32. It becomes possible to minimize the space between these other end portions 30b and 32b.
  • the first touch lead wiring 31 and the second touch lead wiring 32 are connected as follows through the touch control circuit 33 arranged as described above. First, the other end portion 32b of the second touch lead-out wiring 32 is connected to a portion of the touch control circuit 33 on the display area AA side in the Y-axis direction, whereas the other end side of the first touch lead-out wiring 31 is connected.
  • the part 31b is connected to the part of the touch control circuit 33 opposite to the display area AA side in the Y-axis direction, that is, the part opposite to the other end part 32b side of the second touch lead-out wiring 32.
  • the second touch lead wiring 32 disposed on the center side (source lead wiring 30 side) relatively in the X-axis direction is the first touch lead disposed relatively on the end side via the touch control circuit 33.
  • the second touch lead-out wiring 32 that is connected to the wiring 31 while being arranged relatively to the end side in the X-axis direction is the first touch that is arranged relatively to the center via the touch control circuit 33. Connected to the lead wiring 31. Accordingly, when assigning wiring numbers to the plurality of second touch lead wires 32, for example, the end position in the X-axis direction is “No. 1” and the position closest to the center is “No. n”.
  • the wiring numbers of the plurality of first touch lead wires 31 are “No.
  • the source lead-out wiring 30 and the second touch lead-out wiring 32 are arranged in the same layer as described above, whereas the first touch lead-out wiring 31 includes the source lead-out wiring 30 and the second touch lead-out wiring 30.
  • the second touch lead wiring 32 is arranged in an upper layer through the gate insulating film 17.
  • the first touch lead wire 31 is routed so as to intersect with the other end portions 30 b and 32 b of the source lead wire 30 and the second touch lead wire 32. In this way, a situation in which the first touch lead wire 31 and the other end side portions 30b and 32b of the source lead wire 30 and the second touch lead wire 32 are short-circuited can be avoided.
  • One end portion 31 a of the first touch lead wire 31 intersects the other end portion 30 b of the source lead wire 30, and the other end portion 31 b of the first touch lead wire 31 is in addition to the second touch lead wire 32.
  • the wiring length of the first touch lead wiring 31 from the source wiring 10j to the touch control circuit 33 can be minimized.
  • the plurality of second touch lead wires 32 are arranged closest to the end of the plurality of source lead wires 30 and extend in parallel to the source lead wires 30 adjacent to the second touch lead wires 32. is doing.
  • the space vacated between the adjacent source lead-out wiring 30 and the second touch lead-out wiring 32 is almost the entire length.
  • the width is constant. That is, since the dead space generated between the source lead-out wiring 30 and the second touch lead-out wiring 32 that are adjacent to each other is minimized, it is more suitable for narrowing the frame.
  • the array substrate (display device substrate) 10b of the present embodiment includes the glass substrate (substrate) 10GS divided into the display area AA capable of displaying an image and the non-display area NAA surrounding the display area AA.
  • the terminal 28 disposed in the non-display area NAA of the glass substrate 10GS, the source wiring (signal wiring) 10j disposed at least in the display area AA of the glass substrate 10GS, and the non-display area NAA of the glass substrate 10GS, One end side is connected to the terminal 28, the other end side is connected to the source wiring 10j, and a source lead-out wiring (signal lead-out wiring) 30 that is connected in a fan shape from one end side to the other end side, and a glass substrate 10GS At least the touch wiring (position detection wiring) 15 arranged in the display area AA and the non-display area NAA of the glass substrate 10GS are arranged.
  • the first touch lead wire (first position detection lead wire) 31 whose side is connected to the touch wire 15 and the source lead wire 30 are arranged outside in the non-display area NAA of the glass substrate 10GS, and one end side is a terminal 28. Is connected to the second touch lead wire (second position detection lead wire) 32 that extends in a fan shape from one end side to the other end side, and the first non-display area NAA of the glass substrate 10GS.
  • a touch control circuit (position detection control circuit) 33 connected to the other end side of the touch lead-out wiring 31 and the other end side of the second touch lead-out wiring 32, and the other end of the source lead-out wiring 30 spreading in a fan shape.
  • a touch control circuit 33 that is disposed on the side opposite to the display area AA side with respect to the side portion 30b and extends in a shape that follows the extending direction of the other end portion 30b.
  • the source lead-out wiring 30 arranged in the non-display area NAA has at least one source side on the source wiring 10j arranged on the display area AA and the other end on the terminal 28 arranged on the non-display area NAA. By being connected to each other, a signal supplied from the terminal 28 is transmitted to the source wiring 10j.
  • the first touch lead wiring 31 arranged in the non-display area NAA is connected to the touch wiring 15 arranged at least on the display area AA on one end side and to the touch control circuit 33 arranged on the non-display area NAA on the other end side.
  • the second touch lead wiring 32 arranged in the non-display area NAA is supplied from the terminal 28 by connecting one end side to the terminal 28 and the other end side to the touch control circuit 33.
  • the signal is transmitted to the touch control circuit 33 through the second touch lead wiring 32, and the signal processed by the touch control circuit 33 is transmitted to the touch wiring 15 through the first touch lead wiring 31.
  • the source lead-out wiring 30 and the second touch lead-out wiring 32 are respectively routed in a fan-shaped manner from one end side connected to the terminal 28 to the other end side, that is, the display area AA side. 32 is arranged outside the source lead wiring 30.
  • the touch control circuit 33 connected to the other end side of the second touch lead-out line 32 is arranged on the opposite side to the display area AA side with respect to the other end side portion 30b of the source lead-out line 30 spreading in a fan shape. Therefore, as compared with the case where the touch control circuit is arranged on the display area AA side with respect to the other end portion 30b of the second touch lead-out wiring 32, the other end portion 30b of the second touch lead-out wiring 32 is compared.
  • the touch control circuit 33 extends so as to follow the extending direction of the other end side portion 30b extending in a fan shape in the source lead-out wiring 30, the arrangement efficiency of the touch control circuit 33 is improved and non-existing. The dead space that can occur in the display area NAA is reduced. This is suitable for narrowing the frame.
  • the source lead wiring 30 and the second touch lead wiring 32 are arranged in the same layer, whereas the first touch lead wiring 31 is an insulating film with respect to the source lead wiring 30 and the second touch lead wiring 32. It is arranged in a different layer through a certain gate insulating film 17, and is routed so as to cross at least the source lead wiring 30. In this way, the first touch lead wire 31 is provided with the gate insulating film 17 that is an insulating film with respect to the source lead wire 30 and the second touch lead wire 32 that are both fan-shaped and arranged in the same layer. The short circuit with respect to these is avoided by being arrange
  • the second touch lead wiring 32 extends in parallel with the source lead wiring 30. In this way, it is possible to minimize the dead space that can be generated between the source lead-out wiring 30 and the second touch lead-out wiring 32, which is more suitable for narrowing the frame.
  • a source control circuit (signal control circuit) 29 that is arranged at a position adjacent to the display area AA in the non-display area NAA of the glass substrate 10GS and is connected to the other end side of the source wiring 10j and the source lead-out wiring 30 is provided. Prepare. In this way, the source control circuit 29 processes the signal supplied from the source lead wiring 30 and outputs it to the source wiring 10j. Since the source control circuit 29 is arranged at a position adjacent to the display area AA in the non-display area NAA, the source control circuit 29 is related to the source control circuit 29 on the display area AA side with respect to the other end portion 30b of the source lead-out wiring 30.
  • the touch control circuit 33 is arranged on the opposite side to the display area AA side with respect to the other end portion 30b of the source lead-out wiring 30, the source lead-out wiring 30 It is not necessary to secure a space for connection related to the touch control circuit 33 on the display area AA side with respect to the other end side portion 30b of the other side, and interference between the source wiring 10j and the touch control circuit 33 can be avoided. Therefore, it is suitable for arranging the source wirings 10j at a high density, and more suitable for achieving high definition.
  • the touch control circuit 33 is arranged on the opposite side to the display area AA side with respect to the other end side portion 32b of the second touch lead-out wiring 32 spreading in a fan shape. In this way, the touch control circuit 33 is not interposed between the other end side portion 30b of the source lead-out wiring 30 and the other end side portion 32b of the second touch lead-out wiring 32. It is possible to minimize the space between the portions 30b and 32b. This is more suitable for narrowing the frame.
  • the liquid crystal panel (display device) 10 of the present embodiment includes a CF substrate (opposite) arranged with a gap between the array substrate (display device substrate) 10b described above and the array substrate 10b.
  • Substrate) 10a According to the liquid crystal display device 10 having such a configuration, the array substrate 10b can have high definition and a narrow frame, which is suitable for improving the design quality related to display quality and appearance.
  • the touch control circuit 133 is interposed between the other end portion 130b of the source lead wiring 130 and the other end portion 132b of the second touch lead wiring 132. It is arranged with.
  • the first touch lead wire 131 and the second touch lead wire 132 are connected as follows through the touch control circuit 133 arranged as described above. First, the other end portion 131b of the first touch lead-out wiring 131 is connected to a portion on the display area AA side in the Y-axis direction of the touch control circuit 133, whereas the other end side of the second touch lead-out wiring 132 is connected.
  • the portion 132b is connected to the portion of the touch control circuit 133 opposite to the display area AA side in the Y-axis direction, that is, the portion opposite to the other end portion 131b side of the first touch lead-out wiring 131.
  • the other end side portion 132b of the second touch lead wire 132 is bent with respect to the one end side portion 132a and extends along the oblique direction in parallel with the other end portion portion 130b of the source lead wire 130. It is connected to the touch control circuit 133 from the opposite side to the display area AA side in the Y-axis direction while extending almost straight along the Y-axis direction after being bent.
  • the second touch lead wiring 132 arranged relatively to the center side (source lead wiring 130 side) in the X-axis direction is a first touch lead arranged relatively to the center side via the touch control circuit 133.
  • the second touch lead-out wiring 132 that is connected to the wiring 131 while being arranged relatively to the end side in the X-axis direction is the first touch that is arranged relatively to the end side via the touch control circuit 133.
  • the wire numbers of the plurality of first touch lead wires 131 are “No.
  • the touch control circuit 133 is provided between the other end side portion 130b of the source lead-out wiring 130 and the other end side portion 132b of the second touch lead-out wiring 132 that extends in a fan shape. It is arranged in an intervening form. For example, when a plurality of touch wires, first touch lead wires 131, and second touch lead wires 132 are arranged, the second touch lead wires 132 arranged relatively inside (source lead wire 130 side) are touched.
  • the second touch lead-out wiring 132 disposed relatively outside the first touch lead-out wiring 131 disposed relatively inside via the control circuit 133 is disposed relatively outside via the touch control circuit 133.
  • the first touch lead wires 131 are connected to the first touch lead wires 131, respectively. Accordingly, it is possible to avoid a relationship in which the arrangement order of the second touch lead-out wiring 132 and the order of the first touch lead-out wiring 131 and the touch wiring are reversed.
  • the present invention is not limited to the embodiments described with reference to the above description and drawings.
  • the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
  • the relationship in which the extension direction of the touch control circuit is parallel to the extension direction of the other end side portion of the source lead-out wiring and the extension direction of the other end side portion of the second touch lead-out wiring is illustrated. It does not matter.
  • the specific inclination angle of the extending direction of the touch control circuit with respect to the X-axis direction and the Y-axis direction can be changed as appropriate.
  • the extending direction of the touch control circuit is parallel to the extending direction of the other end portion of the source lead-out wiring and the extending direction of the other end portion of the second touch lead-out wiring.
  • the extending direction of the touch control circuit is relative to the extending direction of the other end portion of the source lead wiring and the extending direction of the other end portion of the second touch lead wiring. It may be a crossing relationship.
  • the specific inclination angle of the extending direction of the touch control circuit with respect to the X-axis direction and the Y-axis direction can be changed as appropriate.
  • the case where the first touch lead-out wiring is made of the second metal film has been described, but it is also possible to adopt a configuration in which the first touch lead-out wiring is made of the third metal film.
  • the first touch lead wiring is arranged on the upper layer side through the gate insulating film and the planarization film which are insulating films with respect to the source lead wiring and the second touch lead wiring.
  • the source lead-out wiring and the second touch lead-out wiring may be configured by the second metal film. Is possible.
  • the first touch lead wiring is arranged on the upper layer side through a planarizing film that is an insulating film with respect to the source lead wiring and the second touch lead wiring.
  • the specific routing paths of the source lead-out wiring, the first touch lead-out wiring, and the second touch lead-out wiring can be changed as appropriate.
  • the configuration in which the driver is COG-mounted on the array substrate is exemplified, but the driver may be configured to be mounted on the flexible substrate in COF (Chip On Film). In that case, a terminal to which each one end side portion of the source lead-out wiring and the second touch lead-out wiring is connected is arranged in the mounting area of the flexible substrate in the non-display area of the array substrate.
  • the specific configuration of the pixel portion in the display region, the connection structure of the touch wiring with respect to the touch electrode, and the like can be changed as appropriate.
  • the material of the semiconductor film constituting the channel portion of the TFT may be polysilicon or the like. In that case, the TFT is preferably a bottom gate type.
  • the touch panel pattern is the self-capacitance method is shown, but the touch panel pattern may be a mutual capacitance method.
  • the transmissive liquid crystal panel is exemplified.
  • the present invention can be applied to a reflective liquid crystal panel or a transflective liquid crystal panel.
  • the planar shape of the liquid crystal display device (liquid crystal panel or backlight device) is a vertically long rectangle is shown.
  • the planar shape of the liquid crystal display device is a horizontally long rectangle, square, or circle. , Semicircular, oval, elliptical, trapezoidal, etc.
  • the liquid crystal panel is configured such that the liquid crystal layer is sandwiched between the pair of substrates.
  • a display panel in which functional organic molecules other than the liquid crystal material are sandwiched between the pair of substrates.
  • the present invention is also applicable to.
  • SYMBOLS 10 Liquid crystal panel (display apparatus), 10a ... CF board

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Abstract

ガラス基板10GSの非表示領域NAAに配される端子28と、ガラス基板10GSの表示領域AAに配されるソース配線10j及びタッチ配線15と、非表示領域NAAにて端子28とソース配線10jとに接続されて扇状に広がるソース引き出し配線30と、非表示領域NAAにて一端側がタッチ配線15に接続される第1タッチ引き出し配線31と、非表示領域NAAにてソース引き出し配線30に対して外側に配され、一端側が端子28に接続されて扇状に広がる第2タッチ引き出し配線32と、非表示領域NAAにて第1タッチ引き出し配線31の他端側と第2タッチ引き出し配線32の他端側とに接続され、ソース引き出し配線30の他端側部分30bに対して表示領域AA側とは反対側に配され且つ他端側部分30bの延在方向に倣う形で延在するタッチ制御回路33と、を備える。

Description

表示装置用基板及び表示装置
 本発明は、表示装置用基板及び表示装置に関する。
 従来、液晶表示装置の一例として下記特許文献1に記載されたものが知られている。特許文献1に記載された液晶表示装置は、行列状に配置された液晶表示素子を有する液晶素子配列と、液晶素子配列の各行に配置され、対応する行の液晶表示素子に走査信号を供給する走査線と、液晶素子配列の各列に配置され、対応する列の液晶表示素子に、画像信号を供給する信号線と、液晶素子配列の列に配置され、タッチを検出するための駆動信号が供給される駆動電極と、液晶素子配列の行と平行な、液晶素子配列の一方の辺に沿って配置され、画像信号を形成する信号線駆動回路と、液晶素子配列の他方の辺に沿って配置され、駆動信号を形成する第1電極駆動回路と、液晶素子配列の一方の辺に沿って配置され、駆動信号を形成する第2電極駆動回路と、を備える。
特開2016-129001号公報
(発明が解決しようとする課題)
 上記した特許文献1に記載された液晶表示装置では、液晶素子配列の一方の辺に沿って信号線駆動回路及び第2電極駆動回路が、液晶素子配列の他方の辺に沿って第1電極駆動回路が、それぞれ配されている。このうち、信号線駆動回路及び第2電極駆動回路は、共に液晶素子配列の一方の辺に沿って配されるため、信号線や駆動電極に対する結線のためのスペースを確保したり、信号線と第2電極駆動回路との干渉や駆動電極と信号線駆動回路との干渉を回避したりする必要が生じ、高精細化に伴う信号線の狭ピッチ配列が困難となっていた。一方、第1電極駆動回路は、信号線駆動回路及び第2電極駆動回路に対して表示領域を挟んだ反対側に配置されているため、液晶表示装置の額縁のうち、表示領域を挟んだ両側部分において額縁幅が広くならざるを得ず、また第1電極駆動回路の引き回し配線を形成する必要が生じることもあって狭額縁化を図る上で問題となっていた。
 本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、高精細化及び狭額縁化を図る上で好適な表示装置用基板を提供することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 本発明の表示装置用基板は、画像を表示可能な表示領域と前記表示領域を取り囲む非表示領域とに区分される基板と、前記基板の前記非表示領域に配される端子と、前記基板の少なくとも前記表示領域に配される信号配線と、前記基板の前記非表示領域に配され、一端側が前記端子に、他端側が前記信号配線に、それぞれ接続されていて一端側から他端側へ扇状に広がる形で引き回される信号引き出し配線と、前記基板の少なくとも前記表示領域に配される位置検出配線と、前記基板の前記非表示領域に配され、一端側が前記位置検出配線に接続される第1位置検出引き出し配線と、前記基板の前記非表示領域にて前記信号引き出し配線に対して外側に配され、一端側が前記端子に接続されて一端側から他端側へ扇状に広がる形で引き回される第2位置検出引き出し配線と、前記基板の前記非表示領域に配されて前記第1位置検出引き出し配線の他端側と前記第2位置検出引き出し配線の他端側とにそれぞれ接続される位置検出制御回路であって、前記信号引き出し配線のうち扇状に広がる他端側部分に対して前記表示領域側とは反対側に配され且つ前記他端側部分の延在方向に倣う形で延在する位置検出制御回路と、を備える。
 このようにすれば、非表示領域に配された信号引き出し配線は、一端側が少なくとも表示領域に配された信号配線に、他端側が非表示領域に配された端子に、それぞれ接続されることで、端子から供給される信号を信号配線へと伝送する。非表示領域に配された第1位置検出引き出し配線は、一端側が少なくとも表示領域に配された位置検出配線に、他端側が非表示領域に配された位置検出制御回路に、それぞれ接続されるのに対し、非表示領域に配された第2位置検出引き出し配線は、一端側が端子に、他端側が位置検出制御回路に、それぞれ接続されることで、端子から供給される信号を第2位置検出引き出し配線により位置検出制御回路へと伝送し、位置検出制御回路にて処理された信号を第1位置検出引き出し配線により位置検出配線へと伝送する。
 信号引き出し配線及び第2位置検出引き出し配線は、それぞれ端子に接続された一端側から他端側、つまり表示領域側へ扇状に広がる形でそれぞれ引き回されており、第2位置検出引き出し配線が信号引き出し配線に対して外側に配されている。そして、この第2位置検出引き出し配線の他端側に接続される位置検出制御回路は、信号引き出し配線のうち扇状に広がる他端側部分に対して表示領域側とは反対側に配されているので、仮に位置検出制御回路が第2位置検出引き出し配線の他端側部分に対して表示領域側に配された場合に比べると、第2位置検出引き出し配線の他端側部分に対して表示領域側に結線のためのスペースを多く確保せずに済むとともに、信号配線と位置検出制御回路との干渉を避けることができるので、信号配線を高密度配置する上で好適となり、もって高精細化を図るのに好適となる。しかも、位置検出制御回路は、信号引き出し配線のうち扇状に広がる他端側部分の延在方向に倣う形で延在しているので、位置検出制御回路の配置効率が良好になって非表示領域に生じ得るデッドスペースが縮小される。これにより、狭額縁化を図る上で好適となる。
(発明の効果)
 本発明によれば、高精細化及び狭額縁化を図る上で好適な表示装置用基板を提供することができる。
本発明の実施形態1に係る液晶パネルにおけるタッチ電極などの平面配置を示す平面図 液晶パネルを構成するアレイ基板の画素配列を示す平面図 図2のA-A線断面図 アレイ基板のCF基板非重畳部を有する短辺部における各配線及び各回路の配列を示す平面図 本発明の実施形態2に係る液晶パネルを構成するアレイ基板のCF基板非重畳部を有する短辺部における各配線及び各回路の配列を示す平面図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を図1から図4によって説明する。本実施形態では、表示機能に加えてタッチパネル機能(位置入力機能)を備えた液晶パネル(表示装置、位置入力機能付き表示装置)10について例示する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。また、上下方向については、図3を基準とし、且つ同図上側を表側とするとともに同図下側を裏側とする。
 液晶パネル10は、図示しないバックライト装置(照明装置)から照射される照明光を利用して画像を表示するものである。液晶パネル10は、図3に示すように、一対の基板10a,10bと、両基板10a,10b間の内部空間に配されて電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶分子を含む液晶層(媒質層)10cと、を有しており、液晶層10cが両基板10a,10b間に介在する図示しないシール部によって取り囲まれて封止が図られている。一対の基板10a,10bのうち表側(正面側)がCF基板(対向基板)10aとされ、裏側(背面側)がアレイ基板(表示装置用基板、素子基板、TFT基板)10bとされる。CF基板10a及びアレイ基板10bは、いずれもガラス製のガラス基板10GSの内面側に各種の膜が積層形成されてなるものとされる。なお、両基板10a,10bの外面側には、それぞれ図示しない偏光板が貼り付けられている。
 液晶パネル10は、図1に示すように、画面の中央側部分が、画像が表示される表示領域(図1において一点鎖線により囲った範囲)AAとされるのに対し、画面における表示領域AAを取り囲む額縁状の外周側部分が、画像が表示されない非表示領域NAAとされている。液晶パネル10を構成するCF基板10aは、その長辺寸法がアレイ基板10bの長辺寸法よりも短くされるのに対し、アレイ基板10bに対して長辺方向についての一方の端部が揃う形で貼り合わせられている。従って、アレイ基板10bにおける長辺方向についての他方の端部は、CF基板10aに対して側方に突き出すとともにCF基板10aとは非重畳となるCF基板非重畳部10b1とされる。CF基板非重畳部10b1は、非表示領域NAAである。CF基板非重畳部10b1には、表示機能やタッチパネル機能に係る各種信号を供給するための部品としてドライバ(駆動回路部)11及びフレキシブル基板(信号伝送部)12が実装されている。ドライバ11は、内部に駆動回路を有するLSIチップからなり、アレイ基板10bのCF基板非重畳部10b1に対してCOG(Chip On Glass)実装されており、フレキシブル基板12によって伝送される各種信号を処理するためのものである。フレキシブル基板12は、絶縁性及び可撓性を有する基材上に多数本の配線パターンを形成してなり、液晶パネル11におけるアレイ基板10bのCF基板非重畳部10b1と図示しないコントロール基板(信号供給源)とに接続されることで、コントロール基板から出力される各種信号を液晶パネル11へ伝送する。
 アレイ基板10bの表示領域AAにおける内面側(液晶層10c側、CF基板10aとの対向面側)には、図2に示すように、TFT(薄膜トランジスタ、スイッチング素子)10f及び画素電極10gが多数個ずつX軸方向及びY軸方向に沿って並んでマトリクス状(行列状)に設けられるとともに、これらTFT10f及び画素電極10gの周りには、略格子状をなすゲート配線(走査配線)10i及びソース配線(信号配線、データ配線)10jが取り囲むようにして配設されている。ゲート配線10iは、X軸方向に沿ってほぼ真っ直ぐに延在しているのに対し、ソース配線10jは、概ねY軸方向に沿って延在しており、その一部がX軸方向及びY軸方向に対する斜め方向に沿って延在する斜め延在部10j1とされる。ゲート配線10iとソース配線10jとがそれぞれTFT10fのゲート電極10f1とソース電極10f2とに接続され、画素電極10gがTFT10fのドレイン電極10f3に接続されている。そして、TFT10fは、ゲート配線10i及びソース配線10jにそれぞれ供給される各種信号に基づいて駆動され、その駆動に伴って画素電極10gへの電位の供給が制御されるようになっている。画素電極10gは、平面形状が縦長の略平行四辺形とされており、その短辺方向(X軸方向)について隣り合う画素電極10gとの間にソース配線10jが、長辺方向(Y軸方向)について隣り合う画素電極10gとの間にゲート配線10iが、それぞれ介在している。画素電極10gは、その長辺がソース配線10jの斜め延在部10j1に並行している。
 アレイ基板10bの表示領域AAにおける内面側には、図2及び図3に示すように、全ての画素電極10gと重畳する形で共通電極10hが画素電極10gよりも上層側(液晶層10cに近い側)に形成されている。共通電極10hは、常にほぼ一定の基準電位が供給されるものであり、表示領域AAのほぼ全域にわたって延在しており、各画素電極10gと重畳する部分には、縦長形状の画素重畳開口部(画素重畳スリット、配向制御スリット)10h1が複数(図2では2本)ずつ開口形成されている。画素重畳開口部10h1は、ソース配線10jの斜め延在部10j1に沿って延在している。互いに重畳する画素電極10gと共通電極10hとの間に画素電極10gが充電されるのに伴って電位差が生じると、画素重畳開口部10h1の開口縁と画素電極10gとの間には、アレイ基板10bの板面に沿う成分に加えて、アレイ基板10bの板面に対する法線方向の成分を含むフリンジ電界(斜め電界)が生じるので、そのフリンジ電界を利用して液晶層10cに含まれる液晶分子の配向状態を制御することができる。つまり、本実施形態に係る液晶パネル10は、動作モードがFFS(Fringe Field Switching)モードとされている。
 CF基板10aの内面側における表示領域AAには、図3に示すように、赤色(R),緑色(G),青色(B)を呈する3色のカラーフィルタ10kが設けられている。カラーフィルタ10kは、互いに異なる色を呈するものがゲート配線10i(X軸方向)に沿って繰り返し多数並ぶとともに、それらがソース配線10j(概ねY軸方向)に沿って延在することで、全体としてストライプ状に配列されている。これらのカラーフィルタ10kは、アレイ基板10b側の各画素電極10gと平面に視て重畳する配置とされている。X軸方向について隣り合って互いに異なる色を呈するカラーフィルタ10kは、その境界(色境界)がソース配線10j及び次述する遮光部10lと重畳する配置とされる。この液晶パネル10においては、X軸方向に沿って並ぶR,G,Bのカラーフィルタ10kと、各カラーフィルタ10kと対向する3つの画素電極10gと、が3色の画素部PXをそれぞれ構成している。そして、この液晶パネル10においては、X軸方向に沿って隣り合うR,G,Bの3色の画素部PXによって所定の階調のカラー表示を可能な表示画素が構成されている。画素部PXにおけるX軸方向についての配列ピッチは、例えば数十μm程度とされる。
 CF基板10aの内面側における表示領域AAには、図2及び図3に示すように、光を遮る遮光部(画素間遮光部、ブラックマトリクス)10lが形成されている。遮光部10lは、隣り合う画素部PX(画素電極10g)の間を仕切るよう平面形状が略格子状をなしており、平面に視てアレイ基板10b側の画素電極10gの大部分と重畳する位置に光を透過する画素開口部10l1を有している。画素開口部10l1は、CF基板10aの板面内において画素電極10gと同様にX軸方向及びY軸方向に沿って多数個ずつマトリクス状に並んで配されている。遮光部10lは、隣り合う画素部PXの間を光が行き交うのを防いで各画素部PXの階調の独立性を担保するのに機能しており、特にソース配線10jに沿って延在する部分は、異なる色を呈する画素部PX間の混色を防いでいる。遮光部10lは、アレイ基板10b側のゲート配線10i及びソース配線10jと平面に視て重畳する配置とされる。また、両基板10a,10bのうち液晶層10cに接する最内面には、液晶層10cに含まれる液晶分子を配向させるための配向膜10m,10nがそれぞれ形成されている。なお、CF基板10aにおいては、配向膜10mとカラーフィルタ10kとの間に平坦化膜が介在する形で形成されていてもよい。
 本実施形態に係る液晶パネル10は、画像を表示する表示機能と、表示される画像に基づいて使用者が入力する位置(入力位置)を検出するタッチパネル機能(位置入力機能)と、を併有しており、このうちのタッチパネル機能を発揮するためのタッチパネルパターンを一体化(インセル化)している。このタッチパネルパターンは、いわゆる投影型静電容量方式とされており、その検出方式が自己容量方式とされる。タッチパネルパターンは、図1に示すように、一対の基板10a,10bのうちのアレイ基板10b側に設けられており、アレイ基板10bの板面内にマトリクス状に並んで配される複数のタッチ電極(位置検出電極)14から構成されている。タッチ電極14は、アレイ基板10bの表示領域AAに配されている。従って、液晶パネル10における表示領域AAは、入力位置を検出可能なタッチ領域(位置入力領域)とほぼ一致しており、非表示領域NAAが入力位置を検出不能な非タッチ領域(非位置入力領域)とほぼ一致していることになる。そして、使用者が視認する液晶パネル10の表示領域AAの画像に基づいて位置入力をしようとして液晶パネル10の表面(表示面)に導電体である図示しない指(位置入力体)を近づけると、その指とタッチ電極14との間で静電容量が形成されることになる。これにより、指の近くにあるタッチ電極14にて検出される静電容量には指が近づくのに伴って変化が生じ、指から遠くにあるタッチ電極14とは異なるものとなるので、それに基づいて入力位置を検出することが可能となる。
 そして、このタッチ電極14は、図1に示すように、アレイ基板10bに設けられた共通電極10hにより構成されている。共通電極10hは、略格子状に仕切られることで平面に視て碁盤目状に分割されて相互が電気的に独立した複数のタッチ電極14からなる。共通電極10hを仕切ってなるタッチ電極14は、表示領域AAにおいてX軸方向及びY軸方向に沿って複数ずつがマトリクス状に並んで配されている。タッチ電極14は、平面に視て方形状をなしており、一辺の寸法が数mm(例えば約2mm~5mm)程度とされている。従って、タッチ電極14は、平面に視た大きさが画素部PX(画素電極10g)よりも遙かに大きくなっており、X軸方向及びY軸方向について複数(例えば数十または数百程度)ずつの画素部PXに跨る範囲に配置されている。複数のタッチ電極14には、アレイ基板10bに設けられた複数のタッチ配線(位置検出配線)15が選択的に接続されている。タッチ配線15は、アレイ基板10bにおいてソース配線10jに並行する形で概ねY軸方向に沿って延在しており、Y軸方向に沿って並ぶ複数のタッチ電極14のうちの特定のタッチ電極14に対して選択的に接続されている。さらにタッチ配線15は、図示しない検出回路と接続されている。検出回路は、ドライバ11に備えられていても構わないが、フレキシブル基板12を介して液晶パネル10の外部に備えられていても構わない。タッチ配線15は、表示機能に係る基準電位信号と、タッチ機能に係るタッチ信号(位置検出信号)と、を異なるタイミングでもってタッチ電極14に供給する。このうちの基準電位信号は、同じタイミングで全てのタッチ配線15に伝送されることで、全てのタッチ電極14が基準電位となって共通電極10hとして機能する。なお、図1は、タッチ電極14の配列を模式的に表したものであり、タッチ電極14の具体的な設置数や配置については図示以外にも適宜に変更可能である。
 ここで、アレイ基板10bの内面側に積層形成された各種の膜について説明する。アレイ基板10bを構成するガラス基板10GSには、図3に示すように、下層側(ガラス基板10GS側)から順に第1金属膜(下層側金属膜、ゲート金属膜)16、ゲート絶縁膜17、半導体膜18、第2金属膜(下層側金属膜、ソース金属膜)19、平坦化膜(第1絶縁膜、有機絶縁膜)20、第3金属膜(金属膜)21、下層側層間絶縁膜(第2絶縁膜、下層側第2絶縁膜、無機絶縁膜)22、第1透明電極膜23、上層側層間絶縁膜(第2絶縁膜、上層側第2絶縁膜、無機絶縁膜)24、第2透明電極膜25が積層形成されている。
 第1金属膜16、第2金属膜19及び第3金属膜21は、それぞれ銅、チタン、アルミニウムなどの中から選択される1種類の金属材料からなる単層膜または異なる種類の金属材料からなる積層膜や合金とされることで導電性及び遮光性を有しており、それぞれ表示領域AAと非表示領域NAAとに跨る形で配される。このうち、第1金属膜16は、ゲート配線10iやTFT10fのゲート電極10f1などを構成する。第2金属膜19は、ソース配線10jやTFT10fのソース電極10f2及びドレイン電極10f3などを構成する。第3金属膜21は、タッチ配線15などを構成する。ゲート絶縁膜17、下層側層間絶縁膜22及び上層側層間絶縁膜24は、それぞれ窒化ケイ素(SiN)、酸化ケイ素(SiO)等の無機材料からなり、上層側の各金属膜19,21や各透明電極膜23,25と下層側の各金属膜16,19,21や第1透明電極膜23とを絶縁状態に保つ。無機材料からなる各絶縁膜17,22,24は、それぞれ表示領域AAと非表示領域NAAとに跨る形で配される。無機材料からなる各絶縁膜17,22,24は、次述する平坦化膜20よりも膜厚が小さい。平坦化膜20は、アクリル樹脂(例えばPMMA等)等の有機材料からなり、自身よりも下層側に生じた段差を平坦化するのに機能する。平坦化膜20は、上記した無機材料からなる各絶縁膜17,22,24よりも大きな膜厚を有する。半導体膜18は、材料として例えばアモルファスシリコンや酸化物半導体などを用いた薄膜からなり、TFT10fにおいてソース電極10f2とドレイン電極10f3とに接続されるチャネル部(半導体部)10f4などを構成する。第1透明電極膜23及び第2透明電極膜25は、透明電極材料(例えばITO(Indium Tin Oxide)等)からなる。このうち、第1透明電極膜23が画素電極10gなどを、第2透明電極膜25が共通電極10h(タッチ電極14)などを、それぞれ構成する。
 TFT10f及び画素電極10gの構成について詳しく説明する。TFT10fは、図2及び図3に示すように、第1金属膜16からなるゲート配線10iから分岐してなるゲート電極10f1を有する。TFT10fは、第2金属膜19からなるソース配線10jのうち、ゲート電極10f1と重畳する部分からなるソース電極10f2を有する。TFT10fは、ソース電極10f2との間に間隔を空けた位置に配されて第2金属膜19からなるドレイン電極10f3を有する。ドレイン電極10f3は、平面に視て略L字型をなしており、その一端側がソース電極10f2と対向状をなしてチャネル部10f4に接続されるのに対し、他端側が画素電極10gに接続される。第1透明電極膜23からなる画素電極10gは、遮光部10lの画素開口部10l1と重畳する略平行四辺形状の画素電極本体10g1と、画素電極本体10g1からY軸方向に沿ってTFT10f側に突出するコンタクト部10g2と、からなり、このうちのコンタクト部10g2がドレイン電極10f3に接続されている。第1透明電極膜23からなるコンタクト部10g2と第2金属膜19からなるドレイン電極10f3とは、一部同士が互いに重畳しており、その重畳箇所同士は、間に介在する平坦化膜20及び下層側層間絶縁膜22に開口形成された画素用コンタクトホール26を通して相互に接続されている。TFT10fは、ゲート絶縁膜17を介してゲート電極10f1と重畳するとともに、ソース電極10f2及びドレイン電極10f3に接続されて半導体膜18からなるチャネル部10f4を有する。そして、TFT10fは、ゲート配線10iからゲート電極10f1に供給される走査信号に基づいて駆動されると、ソース配線10jに供給された画像信号に係る電位を、ソース電極10f2からチャネル部10f4を介してドレイン電極10f3へと供給し、それにより画素電極10gを充電する。
 次に、タッチ配線15について詳しく説明する。第3金属膜21からなるタッチ配線15は、表示領域AAにおいては、図2及び図3に示すように、接続対象となる第2透明電極膜25からなるタッチ電極14に対し、下層側層間絶縁膜22及び上層側層間絶縁膜24に開口形成されたタッチ電極用コンタクトホール27を通して接続されている。タッチ配線15は、X軸方向についてTFT10f(ドレイン電極10f3)と隣り合う箇所が部分的に拡幅されており、その拡幅部15aがタッチ電極14に対する接続パッドとして機能し得る。この拡幅部15aは、Y軸方向に沿って並ぶ多数のTFT10fを横切る形で延在するタッチ配線15のうち、各TFT10fと隣り合う箇所のそれぞれに形成されているが、その一部(単数または複数)に対してのみタッチ電極用コンタクトホール27が選択的に重畳配置される。タッチ配線15は、全てのタッチ電極14を横切る形で概ねY軸方向に沿って延在しているものの、タッチ電極用コンタクトホール27の平面配置によって特定のタッチ電極14に対してのみ選択的に接続されている。また、タッチ配線15は、ソース配線10jと平面に視て重畳する位置に配されている。
 続いて、タッチ配線15及びソース配線10jに対して各種信号を供給するための配線などに係る構成について詳しく説明する。アレイ基板10bにおける枠状の非表示領域NAAのうち、CF基板非重畳部10b1を有する短辺部(端子形成辺部)には、図4に示すように、ドライバ11の実装領域に配される端子28と、ソース配線10jに接続されるソース制御回路(信号制御回路)29と、端子28とソース制御回路29を介する形でソース配線10jとに接続されるソース引き出し配線(信号引き出し配線)30と、タッチ配線15に接続される第1タッチ引き出し配線(第1位置検出引き出し配線)31と、端子28に接続される第2タッチ引き出し配線(第2位置検出引き出し配線)32と、第1タッチ引き出し配線31と第2タッチ引き出し配線32とに接続されるタッチ制御回路(位置検出制御回路)33と、が設けられている。なお、図4は、アレイ基板10bの非表示領域NAAにおけるCF基板非重畳部10b1を有する短辺部のうち、図1の右側の約半分の領域に係る配線などを代表して図示しており、図1の左側の約半分の領域に係る配線などは図4を左右反転させた構成となっている。また、図4では、ドライバ11の実装領域が端子28を取り囲む枠状の一点鎖線によって図示されるとともに、第1タッチ引き出し配線31が太い実線により、ソース引き出し配線30及び第2タッチ引き出し配線32が細い実線により、それぞれ図示される。
 端子28は、図4に示すように、アレイ基板10bの非表示領域NAAにおけるCF基板非重畳部10b1のうちのドライバ11の実装領域において、X軸方向に沿って複数が間隔を空けて並ぶ形で設けられている。X軸方向に沿って並ぶ複数の端子28のうち、X軸方向について中央側(内側)に配される複数の端子28は、複数のソース引き出し配線30に接続されるのに対し、X軸方向について両端側(両外側)に配される複数ずつの端子28は、複数ずつの第2タッチ引き出し配線32にそれぞれ接続される。つまり、X軸方向について中央側に位置する端子28群は、接続対象がソース引き出し配線30とされるソース用端子群(信号用端子群)であるのに対し、X軸方向について両端側に位置する一対の端子28群は、接続対象が第2タッチ引き出し配線32とされる一対のタッチ用端子群(位置検出用端子群)である、と言える。端子28は、例えば第1金属膜16からなる。
 ソース制御回路29は、図4に示すように、アレイ基板10bの非表示領域NAAのうちのCF基板非重畳部10b1を有する短辺部のうち、表示領域AAに隣り合う位置に配されていて、ソース配線10jとソース引き出し配線30とにそれぞれ接続されている。ソース制御回路29は、端子28からソース引き出し配線30によって伝送される信号を処理し、出力信号をソース配線10jに出力することが可能とされる。ソース制御回路29は、X軸方向、つまり上記短辺部における表示領域AAと非表示領域NAAとの境界線に沿ってほぼ直線状に延在する形で配されており、X軸方向に沿って間隔を空けて並ぶ複数のソース配線10jを全て横切っている。ソース制御回路29は、ソース配線10jにおける非表示領域NAA側の端部と、ソース引き出し配線30における表示領域AA側の端部と、にそれぞれ接続されている。ソース制御回路29は、RGBスイッチ回路(スイッチ回路)、検査回路、ESD保護回路(保護回路)などを有しており、各回路には回路素子としてTFTなどが含まれる。ソース制御回路29は、第1金属膜16、半導体膜18及び第2金属膜19などからなる。
 ソース引き出し配線30は、図4に示すように、アレイ基板10bの非表示領域NAAのうちのCF基板非重畳部10b1を有する短辺部において、ドライバ11の実装領域からソース制御回路29(表示領域AA、ソース配線10j)へ向けて扇状に広がる形で引き回されており、一端側が端子28に、他端側がソース制御回路29に、それぞれ接続されている。ソース引き出し配線30は、ソース制御回路29を介してソース配線10jに接続されている、と言える。ソース引き出し配線30は、端子28から供給される信号を、ソース制御回路29を介して表示領域AAのソース配線10jへと伝送する。ソース引き出し配線30は、ドライバ11の実装領域においてX軸方向に沿って並ぶ端子28のうち、後述する第2タッチ引き出し配線32が接続対象とされる端子28より中央側(内側)に配される端子28に接続されている。ソース引き出し配線30は、端子28に接続される一端側部分30aがY軸方向に沿ってほぼ真っ直ぐに延在するのに対し、ソース制御回路29(ソース配線10j)に接続される他端側部分30bがX軸方向及びY軸方向と交差する斜め方向に沿って延在している。詳しくは、ソース引き出し配線30の他端側部分30bは、一端側部分30aに対してX軸方向について端側(外側)を指向しつつ鈍角をなす形で屈曲され、上記した斜め方向に沿って延在していてY軸方向についてソース制御回路29(表示領域AA、ソース配線10j)に近づくのに従ってX軸方向について端側に広がるよう配索されている。ソース引き出し配線30は、端子28と同様に、X軸方向に沿って複数が間隔を空けて並んで配されている。複数のソース引き出し配線30のうち、X軸方向について相対的に中央側(内側)に配されるものは、一端側部分30aに対する他端側部分30bの傾斜角度が大きくなって180°に近くなるのに対し、相対的に端側に配されるものは、一端側部分30aに対する他端側部分30bの傾斜角度が小さくなって90°に近くなる。ソース引き出し配線30は、例えば第1金属膜16からなり、端子28と同じ層に配されている。
 第1タッチ引き出し配線31は、図4に示すように、アレイ基板10bの非表示領域NAAのうちのCF基板非重畳部10b1を有する短辺部において、ソース制御回路29の形成領域から後述するタッチ制御回路33の形成領域へ向けて引き回されており、一端側がタッチ配線15に、他端側がタッチ制御回路33に、それぞれ接続されている。第1タッチ引き出し配線31は、タッチ制御回路33にて処理された信号をタッチ配線15へと伝送する。第1タッチ引き出し配線31は、タッチ制御回路33に接続される他端側部分31bがY軸方向に沿ってほぼ真っ直ぐ延在するのに対し、タッチ配線15に接続される一端側部分31aの大部分がX軸方向及びY軸方向と交差する斜め方向に沿って延在している。詳しくは、第1タッチ引き出し配線31の一端側部分31aは、他端側部分31bに対してX軸方向について中央側を指向しつつ鈍角をなす形で屈曲され、上記した斜め方向に沿って延在していてY軸方向についてタッチ制御回路33から遠ざかってタッチ配線15(表示領域AA)に近づくのに従ってX軸方向について中央側に広がるよう配索されている。つまり、第1タッチ引き出し配線31の一端側部分31aは、ソース引き出し配線30の他端側部分30bとは逆向きの傾きを有していてソース引き出し配線30の他端側部分30bに対して鈍角をなしつつ交差する関係にある。第1タッチ引き出し配線31は、タッチ配線15と同様に、X軸方向に沿って複数が間隔を空けて並んで配されている。複数の第1タッチ引き出し配線31は、他端側部分31bに対する一端側部分31aの傾斜角度がほぼ一定とされる。つまり、複数の第1タッチ引き出し配線31における一端側部分31aは、互いにほぼ平行をなしている。第1タッチ引き出し配線31は、例えば第2金属膜19からなり、第1金属膜16からなるソース引き出し配線30に対してゲート絶縁膜(絶縁膜)17を介して上層(異なる層)に配されている。従って、互いに交差する第1タッチ引き出し配線31とソース引き出し配線30とは、間に介在するゲート絶縁膜17によって絶縁状態に保たれている。
 第2タッチ引き出し配線32は、図4に示すように、アレイ基板10bの非表示領域NAAのうちのCF基板非重畳部10b1を有する短辺部において、ドライバ11の実装領域からタッチ制御回路33(表示領域AA)へ向けて扇状に広がる形で引き回されており、一端側が端子28に、他端側がタッチ制御回路33に、それぞれ接続されている。第2タッチ引き出し配線32は、タッチ制御回路33及び第1タッチ引き出し配線31を介してタッチ配線15に接続されている、と言える。第2タッチ引き出し配線32は、端子28から供給される信号をタッチ制御回路33へと伝送する。第2タッチ引き出し配線32は、ドライバ11の実装領域においてX軸方向に沿って並ぶ端子28のうち、ソース引き出し配線30が接続対象とされる端子28より端側(外側)に配される端子28に接続されている。第2タッチ引き出し配線32は、端子28に接続される一端側部分32aがY軸方向に沿ってほぼ真っ直ぐに延在するのに対し、タッチ制御回路33(第1タッチ引き出し配線31)に接続される他端側部分32bがX軸方向及びY軸方向と交差する斜め方向に沿って延在している。詳しくは、第2タッチ引き出し配線32の他端側部分32bは、一端側部分32aに対してX軸方向について端側を指向しつつ鈍角をなす形で屈曲され、上記した斜め方向に沿って延在していてY軸方向についてタッチ制御回路33(表示領域AA)に近づくのに従ってX軸方向について端側に広がるよう配索されている。第2タッチ引き出し配線32は、端子28と同様に、X軸方向に沿って複数が間隔を空けて並んで配されており、その第2タッチ引き出し配線32群は、ソース引き出し配線30群に対してX軸方向について端側(外側)に配されている。複数の第2タッチ引き出し配線32は、一端側部分32aに対する他端側部分32bの傾斜角度がほぼ一定とされる。つまり、複数の第2タッチ引き出し配線32における他端側部分32bは、互いにほぼ平行をなしている。第2タッチ引き出し配線32は、例えば第1金属膜16からなり、端子28及びソース引き出し配線30と同じ層(同層)に配されている。第2タッチ引き出し配線32は、第1タッチ引き出し配線31の他端側部分31bに対して交差する配置となるものの、第1タッチ引き出し配線31に対して下層に配されていて間に介在するゲート絶縁膜17によって第1タッチ引き出し配線31とは絶縁状態に保たれている。
 タッチ制御回路33は、図4に示すように、アレイ基板10bの非表示領域NAAのうちのCF基板非重畳部10b1を有する短辺部において、第1タッチ引き出し配線31の他端側と第2タッチ引き出し配線32の他端側とにそれぞれ接続される。タッチ制御回路33は、端子28から第2タッチ引き出し配線32によって伝送される信号を処理し、出力信号を第1タッチ引き出し配線31に出力したり、逆にタッチ配線15から第1タッチ引き出し配線31によって伝送される信号を処理し、出力信号を第2タッチ引き出し配線32に出力したりすることが可能とされる。タッチ制御回路33は、上記した非表示領域NAAの短辺部においてX軸方向についての両端位置付近に一対が配されている。また、タッチ制御回路33は、スイッチ回路、検査回路、ESD保護回路(保護回路)などを有しており、各回路には回路素子としてTFTなどが含まれる。タッチ制御回路33は、第1金属膜16、半導体膜18及び第2金属膜19などからなる。
 そして、タッチ制御回路33は、図4に示すように、ソース引き出し配線30のうち扇状に広がる他端側部分30bに対してY軸方向(ソース配線10j及びタッチ配線15の延在方向、端子28と表示領域AAとの並び方向)について表示領域AA側とは反対側に配されている。その上で、タッチ制御回路33は、ソース引き出し配線30の他端側部分30bの延在方向に倣う形で延在する。つまり、タッチ制御回路33は、X軸方向及びY軸方向と交差する斜め方向に沿って延在しており、接続対象でありY軸方向に沿ってほぼ真っ直ぐに延在する第1タッチ引き出し配線31の他端側部分31bに対する傾斜角度が鈍角をなしている。タッチ制御回路33の延在方向は、もう片方の接続対象である第2タッチ引き出し配線32の他端側部分32bの延在方向に対して交差しており、その交差角度が鋭角とされる。タッチ制御回路33の延在方向は、ソース引き出し配線30の他端側部分30bの延在方向に対しても平行をなしてはおらず、鋭角でもって交差する関係にある。タッチ制御回路33が第1タッチ引き出し配線31の他端側部分31bに対してなす傾斜角度は、第2タッチ引き出し配線32における他端側部分32bが一端側部分32aに対してなす傾斜角度より大きくなっている。また、タッチ制御回路33は、X軸方向についての両端部のうち、端子28に近い側(短辺部の中央側)の端部がY軸方向について表示領域AAから相対的に遠く、端子28から遠い側(短辺部の端側)の端部がY軸方向について表示領域AAに相対的に近くなるよう、斜め配列されている。
 上記した構成によれば、ソース引き出し配線30及び第2タッチ引き出し配線32は、図4に示すように、それぞれ端子28に接続された一端側から他端側、つまり表示領域AA側へ扇状に広がる形でそれぞれ引き回されており、第2タッチ引き出し配線32がソース引き出し配線30に対して外側に配されている。そして、この第2タッチ引き出し配線32の他端側に接続されるタッチ制御回路33は、ソース引き出し配線30のうち扇状に広がる他端側部分30bに対して表示領域AA側とは反対側に配されているので、仮にタッチ制御回路が第2タッチ引き出し配線32の他端側部分30bに対して表示領域AA側に配された場合に比べると、第2タッチ引き出し配線32の他端側部分30bに対して表示領域AA側に結線のためのスペースを多く確保せずに済むとともに、ソース配線10jとタッチ制御回路33との干渉を避けることができる。本実施形態では、ソース制御回路29は、非表示領域NAAのうち表示領域AAに隣り合う位置に配されているので、ソース引き出し配線30の他端側部分30bに対して表示領域AA側にソース制御回路29に係る結線のためのスペースを確保する必要があるものの、タッチ制御回路33がソース引き出し配線30の他端側部分30bに対して表示領域AA側とは反対側に配されているので、ソース引き出し配線30の他端側部分30bに対して表示領域AA側にタッチ制御回路33に係る結線のためのスペースを確保する必要がない。従って、ソース配線10jを高密度配置する上で好適となり、もって高精細化を図るのに好適となる。しかも、タッチ制御回路33は、ソース引き出し配線30のうち扇状に広がる他端側部分30bの延在方向に倣う形で延在しているので、タッチ制御回路33の配置効率が良好になって非表示領域NAAに生じ得るデッドスペースが縮小される。これにより、狭額縁化を図る上で好適となる。以上により、液晶パネル10に係る表示品位及び外観に係るデザイン性の向上を図る上で好適となる。
 しかも、タッチ制御回路33は、図4に示すように、第2タッチ引き出し配線32のうち扇状に広がる他端側部分32bに対してY軸方向について表示領域AA側とは反対側に配される。タッチ制御回路33は、Y軸方向について表示領域AAとの間に、複数の第2タッチ引き出し配線32の他端側部分32bと、複数のソース引き出し配線30の他端側部分30bと、を挟み込む形で配されている。従って、タッチ制御回路33は、ソース引き出し配線30の他端側部分30bと、第2タッチ引き出し配線32の他端側部分32bと、の間に介在する配置となることが避けられているので、これらの他端側部分30b,32bの間のスペースを最小化することが可能となる。これにより、狭額縁化を図る上でより好適となる。上記のような配置とされるタッチ制御回路33を介して第1タッチ引き出し配線31及び第2タッチ引き出し配線32は、次のように接続されている。まず、第2タッチ引き出し配線32の他端側部分32bは、タッチ制御回路33のうちY軸方向について表示領域AA側の部分に接続されるのに対し、第1タッチ引き出し配線31の他端側部分31bは、タッチ制御回路33のうちY軸方向について表示領域AA側とは反対側、つまり第2タッチ引き出し配線32の他端側部分32b側とは反対側の部分に接続される。そして、X軸方向について相対的に中央側(ソース引き出し配線30側)に配される第2タッチ引き出し配線32は、タッチ制御回路33を介して相対的に端側に配される第1タッチ引き出し配線31に接続されるのに対し、X軸方向について相対的に端側に配される第2タッチ引き出し配線32は、タッチ制御回路33を介して相対的に中央側に配される第1タッチ引き出し配線31に接続される。従って、複数の第2タッチ引き出し配線32に対して配線番号を付与するに際し、例えばX軸方向について端位置のものを「1番」とし、最も中央寄り位置のものを「n番」とした場合、複数の第1タッチ引き出し配線31の配線番号は、X軸方向について最も中央寄り位置のものが「1番」となり、端位置のものが「n番」となる。つまり、第2タッチ引き出し配線32の並び順と、第1タッチ引き出し配線31及びタッチ配線15の並び順と、が反転する関係になる。
 また、ソース引き出し配線30及び第2タッチ引き出し配線32は、図4に示すように、既述した通り、同層に配されるのに対し、第1タッチ引き出し配線31は、ソース引き出し配線30及び第2タッチ引き出し配線32に対してゲート絶縁膜17を介して上層に配されている。その上で、第1タッチ引き出し配線31は、ソース引き出し配線30及び第2タッチ引き出し配線32の各他端側部分30b,32bに対して交差する形で引き回されている。このようにすれば、互いに交差する第1タッチ引き出し配線31と、ソース引き出し配線30及び第2タッチ引き出し配線32の各他端側部分30b,32bと、が短絡する事態が避けられる。第1タッチ引き出し配線31の一端側部分31aが、ソース引き出し配線30の他端側部分30bに対して交差し、第1タッチ引き出し配線31の他端側部分31bが第2タッチ引き出し配線32の他端側部分32bに対して交差する形でそれぞれ引き回されることで、ソース配線10jからタッチ制御回路33に至るまでの第1タッチ引き出し配線31の配線長を最短化することが可能となる。しかも、複数の第2タッチ引き出し配線32は、複数のソース引き出し配線30のうち、最も端寄りに配されて第2タッチ引き出し配線32に対して隣り合うソース引き出し配線30に並行する形で延在している。このようにすれば、複数ずつのソース引き出し配線30及び第2タッチ引き出し配線32のうち、互いに隣り合うソース引き出し配線30と第2タッチ引き出し配線32との間に空けられたスペースが、全長にわたってほぼ一定幅となる。つまり、互いに隣り合うソース引き出し配線30と第2タッチ引き出し配線32との間に生じるデッドスペースが最小化されるので、狭額縁化を図る上でより好適となる。
 以上説明したように本実施形態のアレイ基板(表示装置用基板)10bは、画像を表示可能な表示領域AAと表示領域AAを取り囲む非表示領域NAAとに区分されるガラス基板(基板)10GSと、ガラス基板10GSの非表示領域NAAに配される端子28と、ガラス基板10GSの少なくとも表示領域AAに配されるソース配線(信号配線)10jと、ガラス基板10GSの非表示領域NAAに配され、一端側が端子28に、他端側がソース配線10jに、それぞれ接続されていて一端側から他端側へ扇状に広がる形で引き回されるソース引き出し配線(信号引き出し配線)30と、ガラス基板10GSの少なくとも表示領域AAに配されるタッチ配線(位置検出配線)15と、ガラス基板10GSの非表示領域NAAに配され、一端側がタッチ配線15に接続される第1タッチ引き出し配線(第1位置検出引き出し配線)31と、ガラス基板10GSの非表示領域NAAにてソース引き出し配線30に対して外側に配され、一端側が端子28に接続されて一端側から他端側へ扇状に広がる形で引き回される第2タッチ引き出し配線(第2位置検出引き出し配線)32と、ガラス基板10GSの非表示領域NAAに配されて第1タッチ引き出し配線31の他端側と第2タッチ引き出し配線32の他端側とにそれぞれ接続されるタッチ制御回路(位置検出制御回路)33であって、ソース引き出し配線30のうち扇状に広がる他端側部分30bに対して表示領域AA側とは反対側に配され且つ他端側部分30bの延在方向に倣う形で延在するタッチ制御回路33と、を備える。
 このようにすれば、非表示領域NAAに配されたソース引き出し配線30は、一端側が少なくとも表示領域AAに配されたソース配線10jに、他端側が非表示領域NAAに配された端子28に、それぞれ接続されることで、端子28から供給される信号をソース配線10jへと伝送する。非表示領域NAAに配された第1タッチ引き出し配線31は、一端側が少なくとも表示領域AAに配されたタッチ配線15に、他端側が非表示領域NAAに配されたタッチ制御回路33に、それぞれ接続されるのに対し、非表示領域NAAに配された第2タッチ引き出し配線32は、一端側が端子28に、他端側がタッチ制御回路33に、それぞれ接続されることで、端子28から供給される信号を第2タッチ引き出し配線32によりタッチ制御回路33へと伝送し、タッチ制御回路33にて処理された信号を第1タッチ引き出し配線31によりタッチ配線15へと伝送する。
 ソース引き出し配線30及び第2タッチ引き出し配線32は、それぞれ端子28に接続された一端側から他端側、つまり表示領域AA側へ扇状に広がる形でそれぞれ引き回されており、第2タッチ引き出し配線32がソース引き出し配線30に対して外側に配されている。そして、この第2タッチ引き出し配線32の他端側に接続されるタッチ制御回路33は、ソース引き出し配線30のうち扇状に広がる他端側部分30bに対して表示領域AA側とは反対側に配されているので、仮にタッチ制御回路が第2タッチ引き出し配線32の他端側部分30bに対して表示領域AA側に配された場合に比べると、第2タッチ引き出し配線32の他端側部分30bに対して表示領域AA側に結線のためのスペースを多く確保せずに済むとともに、ソース配線10jとタッチ制御回路33との干渉を避けることができるので、ソース配線10jを高密度配置する上で好適となり、もって高精細化を図るのに好適となる。しかも、タッチ制御回路33は、ソース引き出し配線30のうち扇状に広がる他端側部分30bの延在方向に倣う形で延在しているので、タッチ制御回路33の配置効率が良好になって非表示領域NAAに生じ得るデッドスペースが縮小される。これにより、狭額縁化を図る上で好適となる。
 また、ソース引き出し配線30及び第2タッチ引き出し配線32は、同層に配されるのに対し、第1タッチ引き出し配線31は、ソース引き出し配線30及び第2タッチ引き出し配線32に対して絶縁膜であるゲート絶縁膜17を介して異なる層に配され、少なくともソース引き出し配線30に対して交差する形で引き回される。このようにすれば、第1タッチ引き出し配線31は、共に扇状に引き回されて同層に配されるソース引き出し配線30及び第2タッチ引き出し配線32に対して絶縁膜であるゲート絶縁膜17を介して異なる層に配されることで、これらに対する短絡が避けられる。第1タッチ引き出し配線31が少なくともソース引き出し配線30に対して交差する形で引き回されることで、ソース配線10jからタッチ制御回路33に至るまでの第1タッチ引き出し配線31の配線長を最短化することが可能となる。
 また、第2タッチ引き出し配線32は、ソース引き出し配線30に並行する形で延在する。このようにすれば、ソース引き出し配線30と第2タッチ引き出し配線32との間に生じ得るデッドスペースを最小化することが可能となるので、狭額縁化を図る上でより好適となる。
 また、ガラス基板10GSの非表示領域NAAのうち表示領域AAに隣り合う位置に配されてソース配線10jとソース引き出し配線30の他端側とに接続されるソース制御回路(信号制御回路)29を備える。このようにすれば、ソース制御回路29は、ソース引き出し配線30により供給される信号を処理し、ソース配線10jに出力する。ソース制御回路29は、非表示領域NAAのうち表示領域AAに隣り合う位置に配されているので、ソース引き出し配線30の他端側部分30bに対して表示領域AA側にソース制御回路29に係る結線のためのスペースを確保する必要があるものの、タッチ制御回路33がソース引き出し配線30の他端側部分30bに対して表示領域AA側とは反対側に配されているので、ソース引き出し配線30の他端側部分30bに対して表示領域AA側にタッチ制御回路33に係る結線のためのスペースを確保する必要がなく、しかもソース配線10jとタッチ制御回路33との干渉を避けることができる。従って、ソース配線10jを高密度配置する上で好適となり、もって高精細化を図るのにより好適となる。
 また、タッチ制御回路33は、第2タッチ引き出し配線32のうち扇状に広がる他端側部分32bに対して表示領域AA側とは反対側に配される。このようにすれば、ソース引き出し配線30の他端側部分30bと第2タッチ引き出し配線32の他端側部分32bとの間にタッチ制御回路33が介在することがないので、上記した他端側部分30b,32bの間のスペースを最小化することが可能となる。これにより、狭額縁化を図る上でより好適となる。
 また、本実施形態の液晶パネル(表示装置)10は、上記記載のアレイ基板(表示装置用基板)10bと、アレイ基板10bとの間に間隔を空けて対向状に配されるCF基板(対向基板)10aと、を備える。このような構成の液晶表示装置10によれば、アレイ基板10bにおける高精細化及び狭額縁化が図られるので、表示品位及び外観に係るデザイン性の向上を図る上で好適となる。
 <実施形態2>
 本発明の実施形態2を図5によって説明する。この実施形態2では、タッチ制御回路133の配置などを変更したものを示す。なお、上記した実施形態1と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
 本実施形態に係るタッチ制御回路133は、図5に示すように、ソース引き出し配線130の他端側部分130bと、第2タッチ引き出し配線132の他端側部分132bと、の間に介在する形で配されている。上記のような配置とされるタッチ制御回路133を介して第1タッチ引き出し配線131及び第2タッチ引き出し配線132は、次のように接続されている。まず、第1タッチ引き出し配線131の他端側部分131bは、タッチ制御回路133のうちY軸方向について表示領域AA側の部分に接続されるのに対し、第2タッチ引き出し配線132の他端側部分132bは、タッチ制御回路133のうちY軸方向について表示領域AA側とは反対側、つまり第1タッチ引き出し配線131の他端側部分131b側とは反対側の部分に接続される。第2タッチ引き出し配線132の他端側部分132bは、一端側部分132aに対して屈曲されてソース引き出し配線130の他端側部分130bに並行する形で斜め方向に沿って延在した後、複数回屈曲されてからY軸方向に沿ってほぼ真っ直ぐに延在しつつタッチ制御回路133に対してY軸方向について表示領域AA側とは反対側から接続されている。そして、X軸方向について相対的に中央側(ソース引き出し配線130側)に配される第2タッチ引き出し配線132は、タッチ制御回路133を介して相対的に中央側に配される第1タッチ引き出し配線131に接続されるのに対し、X軸方向について相対的に端側に配される第2タッチ引き出し配線132は、タッチ制御回路133を介して相対的に端側に配される第1タッチ引き出し配線131に接続される。従って、複数の第2タッチ引き出し配線132に対して配線番号を付与するに際し、例えばX軸方向について端位置のものを「1番」とし、最も中央寄り位置のものを「n番」とした場合、複数の第1タッチ引き出し配線131の配線番号は、X軸方向について端位置のものが「1番」となり、最も中央寄り位置のものが「n番」となる。つまり、第2タッチ引き出し配線32の並び順と、第1タッチ引き出し配線131及び本実施形態では図示しないタッチ配線の並び順と、が一致する関係(実施形態1のように反転しない関係)になる。
 以上説明したように本実施形態によれば、タッチ制御回路133は、ソース引き出し配線130の他端側部分130bと、第2タッチ引き出し配線132のうち扇状に広がる他端側部分132bと、の間に介在する形で配される。例えば、タッチ配線、第1タッチ引き出し配線131及び第2タッチ引き出し配線132が複数ずつ配された場合、相対的に内側(ソース引き出し配線130側)に配される第2タッチ引き出し配線132が、タッチ制御回路133を介して相対的に内側に配される第1タッチ引き出し配線131に、相対的に外側に配される第2タッチ引き出し配線132が、タッチ制御回路133を介して相対的に外側に配される第1タッチ引き出し配線131に、それぞれ接続される。これにより、第2タッチ引き出し配線132の並び順と、第1タッチ引き出し配線131及びタッチ配線の並び順と、が反転する関係になることが避けられる。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記した実施形態1では、タッチ制御回路の延在方向が、ソース引き出し配線の他端側部分の延在方向や第2タッチ引き出し配線の他端側部分の延在方向に対して交差する関係を例示したが、タッチ制御回路の延在方向が、ソース引き出し配線の他端側部分の延在方向や第2タッチ引き出し配線の他端側部分の延在方向に対して平行となる関係であっても構わない。上記以外にも、X軸方向及びY軸方向に対するタッチ制御回路の延在方向の具体的な傾斜角度は、適宜に変更可能である。
 (2)上記した実施形態2では、タッチ制御回路の延在方向が、ソース引き出し配線の他端側部分の延在方向や第2タッチ引き出し配線の他端側部分の延在方向に対して平行となる関係となる場合を例示したが、タッチ制御回路の延在方向が、ソース引き出し配線の他端側部分の延在方向や第2タッチ引き出し配線の他端側部分の延在方向に対して交差する関係であっても構わない。上記以外にも、X軸方向及びY軸方向に対するタッチ制御回路の延在方向の具体的な傾斜角度は、適宜に変更可能である。
 (3)上記した各実施形態では、互いに隣り合うソース引き出し配線の他端側部分と第2タッチ引き出し配線の他端側部分とが平行となる構成を例示したが、互いに隣り合うソース引き出し配線の他端側部分と第2タッチ引き出し配線の他端側部分とが非平行で交わることがない構成であっても構わない。
 (4)上記した各実施形態では、第1タッチ引き出し配線が第2金属膜からなる場合を示したが、第1タッチ引き出し配線が第3金属膜からなる構成を採ることも可能である。その場合、第1タッチ引き出し配線は、ソース引き出し配線及び第2タッチ引き出し配線に対して絶縁膜であるゲート絶縁膜及び平坦化膜を介して上層側に配される。
 (5)上記した(4)のように第1タッチ引き出し配線が第3金属膜からなる構成を採った場合、ソース引き出し配線及び第2タッチ引き出し配線を第2金属膜からなる構成を採ることも可能である。その場合、第1タッチ引き出し配線は、ソース引き出し配線及び第2タッチ引き出し配線に対して絶縁膜である平坦化膜を介して上層側に配される。
 (6)上記した各実施形態では、端子が第1金属膜からなる場合を示したが、端子が第2金属膜または第3金属膜からなる構成を採ることも可能である。また、端子を構成する金属膜に第1透明電極膜や第2透明電極膜を積層しても構わない。
 (7)上記した各実施形態では、ソース配線とソース引き出し配線とがソース制御回路を介して接続される構成を例示したが、ソース制御回路を省略し、ソース配線とソース引き出し配線とを直接接続することも可能である。
 (8)上記した各実施形態以外にも、ソース引き出し配線、第1タッチ引き出し配線及び第2タッチ引き出し配線の具体的な配索経路については適宜に変更可能である。
 (9)上記した各実施形態では、ドライバがアレイ基板にCOG実装される構成を例示したが、ドライバがフレキシブル基板にCOF(Chip On Film)実装される構成であっても構わない。その場合、ソース引き出し配線及び第2タッチ引き出し配線の各一端側部分が接続される端子は、アレイ基板の非表示領域におけるフレキシブル基板の実装領域に配される。
 (10)上記した各実施形態以外にも、表示領域における画素部に係る具体的な構成やタッチ電極に対するタッチ配線の接続構造などは、適宜に変更可能である。
 (11)上記した各実施形態以外にも、TFTのチャネル部を構成する半導体膜の材料は、ポリシリコンなどであっても構わない。その場合は、TFTをボトムゲート型とするのが好ましい。
 (12)上記した各実施形態では、タッチパネルパターンが自己容量方式とされる場合を示したが、タッチパネルパターンが相互容量方式であっても構わない。
 (13)上記した各実施形態では、透過型の液晶パネルを例示したが、反射型の液晶パネルや半透過型の液晶パネルであっても本発明は適用可能である。
 (14)上記した実施形態では、液晶表示装置(液晶パネルやバックライト装置)の平面形状が縦長の長方形とされる場合を示したが、液晶表示装置の平面形状が横長の長方形、正方形、円形、半円形、長円形、楕円形、台形などであっても構わない。
 (15)上記した各実施形態では、一対の基板間に液晶層が挟持された構成とされた液晶パネルについて例示したが、一対の基板間に液晶材料以外の機能性有機分子を挟持した表示パネルについても本発明は適用可能である。
 10…液晶パネル(表示装置)、10a…CF基板(対向基板)、10b…アレイ基板(表示装置用基板)、10j…ソース配線(信号配線)、10GS…ガラス基板(基板)、15…タッチ配線(位置検出配線)、17…絶縁膜(ゲート絶縁膜)、28…端子、29…ソース制御回路(信号制御回路)、30,130…ソース引き出し配線(信号引き出し配線)、30b,130b…他端側部分、31,131…第1タッチ引き出し配線(第1位置検出引き出し配線)、32,132…第2タッチ引き出し配線(第2位置検出引き出し配線)、32b,132b…他端側部分、33,133…タッチ制御回路(位置検出制御回路)、AA…表示領域、NAA…非表示領域

Claims (7)

  1.  画像を表示可能な表示領域と前記表示領域を取り囲む非表示領域とに区分される基板と、
     前記基板の前記非表示領域に配される端子と、
     前記基板の少なくとも前記表示領域に配される信号配線と、
     前記基板の前記非表示領域に配され、一端側が前記端子に、他端側が前記信号配線に、それぞれ接続されていて一端側から他端側へ扇状に広がる形で引き回される信号引き出し配線と、
     前記基板の少なくとも前記表示領域に配される位置検出配線と、
     前記基板の前記非表示領域に配され、一端側が前記位置検出配線に接続される第1位置検出引き出し配線と、
     前記基板の前記非表示領域にて前記信号引き出し配線に対して外側に配され、一端側が前記端子に接続されて一端側から他端側へ扇状に広がる形で引き回される第2位置検出引き出し配線と、
     前記基板の前記非表示領域に配されて前記第1位置検出引き出し配線の他端側と前記第2位置検出引き出し配線の他端側とにそれぞれ接続される位置検出制御回路であって、前記信号引き出し配線のうち扇状に広がる他端側部分に対して前記表示領域側とは反対側に配され且つ前記他端側部分の延在方向に倣う形で延在する位置検出制御回路と、を備える表示装置用基板。
  2.  前記信号引き出し配線及び前記第2位置検出引き出し配線は、同層に配されるのに対し、前記第1位置検出引き出し配線は、前記信号引き出し配線及び前記第2位置検出引き出し配線に対して絶縁膜を介して異なる層に配され、少なくとも前記信号引き出し配線に対して交差する形で引き回される請求項1記載の表示装置用基板。
  3.  前記第2位置検出引き出し配線は、前記信号引き出し配線に並行する形で延在する請求項2記載の表示装置用基板。
  4.  前記基板の前記非表示領域のうち前記表示領域に隣り合う位置に配されて前記信号配線と前記信号引き出し配線の他端側とに接続される信号制御回路を備える請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の表示装置用基板。
  5.  前記位置検出制御回路は、前記第2位置検出引き出し配線のうち扇状に広がる他端側部分に対して前記表示領域側とは反対側に配される請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の表示装置用基板。
  6.  前記位置検出制御回路は、前記信号引き出し配線の前記他端側部分と、前記第2位置検出引き出し配線のうち扇状に広がる他端側部分と、の間に介在する形で配される請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の表示装置用基板。
  7.  請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の表示装置用基板と、
     前記表示装置用基板との間に間隔を空けて対向状に配される対向基板と、を備える表示装置。
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